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申请/专利权人:淮阴工学院
摘要:本发明公开了一种负面舆情传播抑制方法、系统、设备及存储介质,其中方法包括:对社交网络中所有节点的进行邻域采样,生成关系图,获取关系图中节点的特征表示,完成节点的嵌入;在无监督环境中学习节点特征表示,并使用损失函数对学习的过程进行评估,通过基于图的损失函数对输出表示进行优化,调整参数;在完成节点嵌入的基础上,根据样本分布的紧密程度,选择基于密度的聚类算法来对社交网络进行节点聚类,获取网络中基于密度的聚类簇;识别聚类簇中的重要簇,缩小候选种子节点集的范围,在重要簇中识别重要节点作为种子节点进行负面舆情传播的抑制;本发明显著减少模型训练的时间开销,在社交网络的虚假信息传播抑制中取得了良好效果。
主权项:1.一种负面舆情传播抑制方法,其特征在于,包括:1对社交网络中所有节点进行邻域采样,生成关系图,利用基于深度学习的图嵌入获取关系图中节点的特征表示,完成节点的嵌入;所述图嵌入过程包括图采样和聚合;2在无监督环境中学习节点特征表示,并使用损失函数对学习过程进行评估,通过基于图的损失函数对输出表示进行优化,调整参数;3在完成节点嵌入的基础上,根据样本分布的紧密程度,选择基于密度的聚类算法来对社交网络进行节点聚类,获取网络中基于密度的聚类簇;4识别聚类簇中的重要簇,缩小候选种子节点集的范围,在重要簇中识别重要节点作为种子节点进行负面舆情传播的抑制。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 淮阴工学院 一种负面舆情传播抑制方法、系统、设备及存储介质
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