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    基于多分類的地震信息跟蹤方法

    2015-11-27 08:27:18康建紅龐晶源寧寶坤張晨俠
    華北地震科學(xué) 2015年2期
    關(guān)鍵詞:帖子焦點(diǎn)語(yǔ)料

    康建紅,龐晶源,寧寶坤,張晨俠

    (1.吉林省地震局,長(zhǎng)春 130117;2.中國(guó)地震應(yīng)急搜救中心,北京 100049)

    0 引言

    Web2.0時(shí)代,現(xiàn)實(shí)生活中的突發(fā)事件,比如地震,一經(jīng)報(bào)道,短時(shí)間內(nèi)便會(huì)引起民眾們的關(guān)注,越來(lái)越多的民眾選擇通過(guò)網(wǎng)絡(luò)來(lái)發(fā)表自己的態(tài)度、觀點(diǎn)、意見(jiàn)等,形成海量的突發(fā)事件網(wǎng)絡(luò)輿情信息。及時(shí)跟蹤相關(guān)突發(fā)事件的輿情信息,對(duì)于掌控網(wǎng)絡(luò)輿情發(fā)展態(tài)勢(shì),提高政府決策的民主化與科學(xué)化、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定具有十分重要的作用。

    網(wǎng)絡(luò)論壇(BBS)自產(chǎn)生以來(lái)就一直深受用戶的關(guān)注和喜愛(ài)。由于BBS在信息傳播速度、廣度和便捷性等方面的優(yōu)勢(shì),加上其龐大的用戶數(shù)量,BBS對(duì)突發(fā)事件的介入和參與能力越來(lái)越強(qiáng),是網(wǎng)絡(luò)輿情信息傳播的重要途徑和集聚地。

    為此,本文以地震事件為例,對(duì)面向BBS 的突發(fā)事件網(wǎng)絡(luò)輿情信息跟蹤方法進(jìn)行研究。但在實(shí)驗(yàn)中我們發(fā)現(xiàn),以下2個(gè)方面的原因?qū)е赂櫹到y(tǒng)的性能不是很理想:首先,BBS信息作為一種用戶產(chǎn)生內(nèi)容(User Generated Content,UGC),其中含有較多的噪音,而且長(zhǎng)度一般比較短,屬于一種短文本,數(shù)據(jù)稀疏嚴(yán)重,為此,本文提出構(gòu)建論壇帖子的上下文,并在上下文內(nèi)基于潛在語(yǔ)義分析(Latent Semantic Analysis,LSA)建立帖子模型;其次,由于話題動(dòng)態(tài)演化特性的存在,話題跟蹤系統(tǒng)的漏報(bào)率比較高,為此,本文提出建立多焦點(diǎn)的話題模型;最后,實(shí)現(xiàn)了基于多分類的信息跟蹤方法。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文提出的方法較好地改善了突發(fā)事件信息跟蹤的性能。

    1 相關(guān)工作介紹

    突發(fā)事件信息跟蹤是基于話題檢測(cè)與跟蹤研究中的話題跟蹤方法實(shí)現(xiàn)。論壇話題跟蹤已經(jīng)引起了國(guó)內(nèi)外研究者的廣泛關(guān)注[1-2],其中的關(guān)鍵技術(shù)有帖子表示模型、話題(突發(fā)事件)表示模型以及話題方法[3]。

    話題跟蹤研究中,最為廣泛使用的話題表示模型是向量空間模型,最初由Allan 等人[4]引入到話題跟蹤研究中,此后又出現(xiàn)了很多改進(jìn)方法[5];另外還有基于語(yǔ)言模型[6]、基于LDA[7]的話題建模方法。近期針對(duì)話題模型的研究則更多地融入話題結(jié)構(gòu)特征[8-9],從而在真正意義上進(jìn)入新聞話題形態(tài)學(xué)習(xí)的研究階段。

    實(shí)現(xiàn)話題跟蹤最簡(jiǎn)單的方法是基于傳統(tǒng)信息檢索技術(shù)的構(gòu)建查詢的方法[10-11]。該方法簡(jiǎn)單易行,是研究者們常用的方法。另外,不少研究者采用基于文本分類算法的話題跟蹤算法,其中常用的分類算法有KNN[12]、Rocchio[13]以及SVM[14]等。

    動(dòng)態(tài)演化特性是話題的重要特性,即隨著時(shí)間的流逝,話題所關(guān)注的焦點(diǎn)會(huì)發(fā)生漂移,這是影響話題檢測(cè)與跟蹤性能的重要因素之一。目前對(duì)該方面的研究開(kāi)展了一些,但是收效不大。本論文從論壇文本特點(diǎn)和話題的動(dòng)態(tài)演化特性分析入手,分別提出了基于上下文和潛在語(yǔ)義分析的論壇帖子建模方法以及基于多焦點(diǎn)的突發(fā)事件建模方法,在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了多分類的突發(fā)事件信息跟蹤系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法取得了不錯(cuò)的效果。

    2 突發(fā)事件信息跟蹤基本模型

    在地震信息跟蹤的基本模型中,論壇帖子采用向量空間模型表示,而突發(fā)事件采用中心向量表示。其中包括2部分關(guān)鍵內(nèi)容:最初的中心向量的建立方法和話題與帖子之間的相似度計(jì)算。同時(shí),在信息跟蹤過(guò)程中引入偽反饋技術(shù)?;灸P途唧w描述如下:

    1)對(duì)已知的與地震相關(guān)信息進(jìn)行預(yù)處理操作,包括分詞,去停用詞;

    2)建立表示突發(fā)事件的中心向量:首先,利用公式(1)計(jì)算給定的相關(guān)信息中的每個(gè)詞k的TFIDF值wk;然后采用TOP-N 的方法抽取突發(fā)事件的特征項(xiàng),而相應(yīng)的TFIDF 值作為它們的權(quán)值,從而建立突發(fā)事件的向量表示模型

    式中:Ti(1≤i≤Nt)為已知的與突發(fā)事件E相關(guān)的帖子,Nt為已知的與突發(fā)事件相關(guān)的帖子個(gè)數(shù),TR(E)為突發(fā)事件E的訓(xùn)練語(yǔ)料集合,tfik為詞k在帖子Ti中的詞頻,N為訓(xùn)練語(yǔ)料中包含帖子的個(gè)數(shù),Nk為訓(xùn)練語(yǔ)料中包含詞k的帖子的個(gè)數(shù)。

    3)使用Cosine函數(shù)(公式(2))計(jì)算突發(fā)事件E與待跟蹤的帖子Ti之間的相似度Cosine(Ti,E),通過(guò)相似度閾值θ和相似度之間的比較做出待跟蹤的帖子是否和突發(fā)事件相關(guān)的判斷。具體來(lái)講:如果Cosine(Ti,E)>θ,那么帖子和突發(fā)事件相關(guān),否則不相關(guān)。

    式中:wtik和wek分別表示特征項(xiàng)在論壇帖子Ti和突發(fā)事件E中的權(quán)值,基于TFIDF 公式計(jì)算得到。

    4)當(dāng)Sim(Ti,E)>θ時(shí),判定Sim(Ti,E)是否大于更新閾值μ:如果Sim(Ti,E)>μ,基于偽反饋的思想,將Ti作為起初給定的與突發(fā)事件相關(guān)的訓(xùn)練帖子,即假設(shè)訓(xùn)練語(yǔ)料中突發(fā)事件有Nt個(gè)相關(guān)帖子,那么此時(shí)突發(fā)事件的相關(guān)帖子為Nt+1,利用現(xiàn)在的Nt+1個(gè)相關(guān)帖子重新統(tǒng)計(jì)突發(fā)事件的查詢向量;否則不更新突發(fā)事件的中心向量。

    3 基于上下文和潛在語(yǔ)義分析的帖子建模方法

    本文提出采用上下文和潛在語(yǔ)義分析相結(jié)合的方法建立帖子模型,該方法分為以下3個(gè)步驟:

    1)預(yù)處理。在對(duì)帖子建模之前,首先對(duì)帖子及其回復(fù)進(jìn)行預(yù)處理操作,主要包括中文分詞、去除停用詞、去除表情符號(hào)等。

    2)建立帖子上下文。傳統(tǒng)的話題跟蹤研究是面向規(guī)范的新聞長(zhǎng)文本的,但是論壇中的帖子長(zhǎng)短不一,通常比較短。對(duì)一個(gè)帖子的回復(fù)通常是與帖子圍繞同一個(gè)話題展開(kāi)的,為此,本文提出建立帖子的上下文,即一條帖子和對(duì)該貼的回復(fù)組成了該帖子的上下文。

    3)潛在語(yǔ)義分析。LSA 是一種常用的向量降維模型,即把高維向量空間模型表示的文檔映射到低維的潛在語(yǔ)義空間中。本文在建立了帖子上下文的基礎(chǔ)上,采用LSA 建立帖子的向量空間模型,過(guò)程如下:

    ①建立詞匯—語(yǔ)義空間的共現(xiàn)矩陣,即Am×n矩陣。經(jīng)過(guò)預(yù)處理,我們共得到14089個(gè)上下文,其中含有60147個(gè)不同詞匯,即m=60147,n=14089,得到A60147×14089矩陣。同時(shí)aij采用經(jīng)典的TFIDF公式來(lái)計(jì)算:

    式中:tfij是第i個(gè)詞在第j條帖子中出現(xiàn)的頻度,N是帖子集合中的帖子數(shù),ni是含有第i個(gè)詞匯的帖子條數(shù)。

    ②對(duì)A進(jìn)行奇異值分解,本文實(shí)驗(yàn)中采用SVDLIBC工具進(jìn)行分解,它是由麻省理工大學(xué)開(kāi)發(fā)的,從而得到共現(xiàn)矩陣A60147×14089的近似矩陣Ak,并同時(shí)得到詞匯向量Uk和帖子向量Vk。

    4 基于多焦點(diǎn)的突發(fā)事件建模及其應(yīng)用

    4.1 基于多焦點(diǎn)的突發(fā)事件建模方法

    動(dòng)態(tài)演化特性是話題的重要特性之一,該特性是指隨著事態(tài)的發(fā)展,話題所關(guān)注的焦點(diǎn)內(nèi)容往往會(huì)發(fā)生遷移和分化,后續(xù)的相關(guān)內(nèi)容甚至?xí)c最初的內(nèi)容大相徑庭。比如對(duì)于地震事件,最初與話題相關(guān)的帖子一般是對(duì)地震的時(shí)間、地點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)等情況的簡(jiǎn)短介紹,接下來(lái)便是關(guān)于救援、傷亡、成因、影響、災(zāi)后重建等內(nèi)容的帖子。

    話題的動(dòng)態(tài)演化特性給話題跟蹤帶來(lái)了一定的困難。通過(guò)分析實(shí)際突發(fā)事件可以發(fā)現(xiàn),雖然話題存在著動(dòng)態(tài)演化,但在一般情況下,與某個(gè)突發(fā)事件相關(guān)的內(nèi)容大致都是圍繞幾個(gè)焦點(diǎn)展開(kāi)的,而且每個(gè)焦點(diǎn)都有一些特定的核心詞匯。為此,本文提出了多焦點(diǎn)的話題建模思想。

    鑒于以上的分析,我們基于多焦點(diǎn)的話題建模方法如下:

    1)從網(wǎng)絡(luò)論壇中收集大規(guī)模關(guān)于地震的帖子;

    2)將上述的帖子進(jìn)行聚類,目的是為了獲取地震事件里的所有焦點(diǎn),假設(shè)聚類的個(gè)數(shù)為Num,即生成焦點(diǎn)為Focusi(1≤i≤Num);

    3)統(tǒng)計(jì)每個(gè)焦點(diǎn)Focusi(1≤i≤Num)里面出現(xiàn)的高頻詞;

    4)為每一個(gè)焦點(diǎn)Focusi(1≤i≤Num)建立一個(gè)向量空間模型,其中,特征項(xiàng)為焦點(diǎn)里出現(xiàn)的高頻詞,而權(quán)值采用TFIDF公式進(jìn)行計(jì)算。

    4.2 基于多分類的突發(fā)事件信息跟蹤方法

    基于多分類信息跟蹤方法的思想是指將突然事件動(dòng)態(tài)演化過(guò)程中出現(xiàn)的多個(gè)焦點(diǎn)看成是多個(gè)類,而各個(gè)類會(huì)在跟蹤過(guò)程中動(dòng)態(tài)更新。該方法的過(guò)程如下:

    1)對(duì)已知的與地震相關(guān)的信息進(jìn)行預(yù)處理操作,包括分詞,去停用詞;

    2)首先按照基礎(chǔ)模型中的方法建立突發(fā)事件的向量空間模型,開(kāi)始系統(tǒng)會(huì)建立一個(gè)模型,隨著跟蹤過(guò)程的進(jìn)行,會(huì)根據(jù)跟蹤的焦點(diǎn)情況建立多個(gè)模型;

    3)使用公式(4)計(jì)算待跟蹤的帖子Ti與突發(fā)事件的相似度

    式中:E_Fj表示當(dāng)前時(shí)刻已經(jīng)建立的突發(fā)事件的焦點(diǎn);

    4)如果Sim(Ti,E)大于預(yù)設(shè)的相似度閾值θ,則此帖子與突發(fā)事件相關(guān),否則不相關(guān);

    5)設(shè)定一個(gè)是否建立新焦點(diǎn)的閾值ω(ω>θ),如果Sim(Ti,E)>ω>θ,則將Ti加入到取得最高相似度的焦點(diǎn)中;如果ω>Sim(Ti,E)>θ,則新建立一個(gè)焦點(diǎn)。

    5 實(shí)驗(yàn)設(shè)置與結(jié)果分析

    5.1 語(yǔ)料與評(píng)測(cè)依據(jù)

    由于目前尚無(wú)公認(rèn)的用于網(wǎng)絡(luò)輿情信息跟蹤的論壇語(yǔ)料,為了評(píng)測(cè)本文提出的算法的有效性,我們從各大論壇手動(dòng)收集了123 709條論壇帖子,其中有75 231條帖子是關(guān)于“汶川地震”的,其余的帖子都是和地震無(wú)關(guān)的。在實(shí)驗(yàn)中,將語(yǔ)料分為2部分,一部分作為訓(xùn)練,另一部分作為測(cè)試。訓(xùn)練語(yǔ)料包含86 570條論壇帖子,其中50 476條帖子是關(guān)于汶川地震的,其余的語(yǔ)料作為測(cè)試語(yǔ)料。

    實(shí)驗(yàn)中采用了話題檢測(cè)與跟蹤評(píng)測(cè)會(huì)議的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),采用漏報(bào)率、誤報(bào)率和歸一化檢測(cè)開(kāi)銷作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。如果用表1表示跟蹤結(jié)果,則系統(tǒng)的漏報(bào)率Pmiss和誤報(bào)率Pfallout及歸一化檢測(cè)開(kāi)銷(CDet)Norm可以分別由公式(5)、(6)、(7)定義:

    表1 評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)含義

    式中:CMiss和CFallout分別表示漏報(bào)和誤報(bào)的開(kāi)銷,Ptarget是目標(biāo)話題的先驗(yàn)概率,表示關(guān)于某個(gè)話題的微博出現(xiàn)的可能性,而Pnon-target=1-Ptarget。CMiss、CFallout及Ptarget的值通常都是根據(jù)具體情況預(yù)先設(shè)定,TDT 評(píng)測(cè)中他們通常取值1.0,0.1,0.02,本文實(shí)驗(yàn)中也采用此值。顯然,漏報(bào)率、誤報(bào)率越小,歸一化檢測(cè)開(kāi)銷(CDet)Norm越小,話題檢測(cè)系統(tǒng)的性能就越好。

    5.2 實(shí)驗(yàn)與結(jié)果分析

    5.2.1 突發(fā)事件信息跟蹤基本模型實(shí)驗(yàn)與結(jié)果分析

    本組實(shí)驗(yàn)主要是驗(yàn)證本文采用的突發(fā)事件信息跟蹤基本模型(Baseline)的性能,首先在訓(xùn)練語(yǔ)料上進(jìn)行了訓(xùn)練,得到了最佳性能時(shí)的參數(shù);其次在測(cè)試語(yǔ)料上進(jìn)行了測(cè)試。

    1)基本模型的訓(xùn)練

    實(shí)驗(yàn)1:不采用偽反饋技術(shù),即表示突發(fā)事件的中心向量不會(huì)隨著跟蹤過(guò)程的進(jìn)行而動(dòng)態(tài)更新。通過(guò)在訓(xùn)練語(yǔ)料上進(jìn)行實(shí)驗(yàn),當(dāng)相似度閾值θ=0.19時(shí),Baseline 系統(tǒng)的性能最好,其中漏報(bào)率=0.396 8,誤 報(bào) 率=0.192 0,歸 一 化 檢 測(cè) 開(kāi) 銷=1.337 6。

    實(shí)驗(yàn)2:采用了偽反饋技術(shù),即當(dāng)跟蹤到一個(gè)相似度非常高的網(wǎng)絡(luò)輿情時(shí),我們將其用于更新突發(fā)事件中心向量。通過(guò)實(shí)驗(yàn),當(dāng)相似度閾值θ=0.18,更新閾值μ=0.32時(shí),Baseline系統(tǒng)的性能最好,其中,漏報(bào)率=0.367 2,誤報(bào)率=0.187 6,歸一化檢測(cè)開(kāi)銷=1.286 4。

    從上述2組實(shí)驗(yàn)結(jié)果看出,通過(guò)引入偽反饋技術(shù),可以隨著跟蹤過(guò)程的進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新中心向量,從而很好地應(yīng)對(duì)話題的動(dòng)態(tài)演化特性。為此,我們后續(xù)所有的實(shí)驗(yàn)中都采用了偽反饋技術(shù),并且都將相似度閾值設(shè)置為0.18,更新閾值設(shè)置為0.32。

    2)基本模型的測(cè)試

    我們?cè)谙嗨贫乳撝郸龋?.18,更新閾值μ=0.32時(shí),對(duì)基本模型在測(cè)試語(yǔ)料上進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),此時(shí)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果為:漏報(bào)率=0.367 0,誤報(bào)率=0.180 9,歸一化檢測(cè)開(kāi)銷=1.253 4。

    5.2.2 改進(jìn)方法的實(shí)驗(yàn)與結(jié)果分析

    本組實(shí)驗(yàn)主要對(duì)本文提出的方法進(jìn)行了驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)設(shè)置見(jiàn)表2。

    表2 實(shí)驗(yàn)設(shè)置表

    可以看出,我們共設(shè)置了6 組實(shí)驗(yàn),其中,ModiSys1至ModiSys5 是基于我們提出的不同方法的不同組合而形成的系統(tǒng)。各個(gè)系統(tǒng)的評(píng)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表3。

    表3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    可以看出,本文提出的方法對(duì)系統(tǒng)性能有著不同程度的改善,證明了本文提出方法的有效性。仔細(xì)對(duì)比實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),改進(jìn)的信息跟蹤系統(tǒng)的漏報(bào)率和誤報(bào)率有了不同程度的降低,這說(shuō)明我們提出的改進(jìn)方法可以更好地發(fā)現(xiàn)有關(guān)突發(fā)事件的網(wǎng)絡(luò)輿情信息,漏報(bào)的概率越來(lái)越低[15]。

    6 結(jié)論及下一步工作

    論壇是民眾們發(fā)表網(wǎng)絡(luò)輿情信息的重要網(wǎng)絡(luò)媒介之一,是許多單位和個(gè)人進(jìn)行輿情監(jiān)控的重要場(chǎng)所[16]。突發(fā)事件發(fā)生后,為了及時(shí)有效地發(fā)現(xiàn)論壇中關(guān)于該事件的網(wǎng)絡(luò)輿情信息,本文對(duì)面向論壇的突發(fā)事件信息跟蹤方法進(jìn)行了研究,從論壇帖子表示模型和突發(fā)事件表示模型2個(gè)方面展開(kāi)研究。首先提出了基于上下文和潛在語(yǔ)義分析的帖子表示模型;其次多焦點(diǎn)的突然事件表示模型;最終實(shí)現(xiàn)了基于多焦點(diǎn)突發(fā)事件表示模型的信息跟蹤方法。結(jié)合對(duì)話題動(dòng)態(tài)演化特性的分析,該方法基于多分類思想實(shí)現(xiàn)跟蹤,即將一個(gè)突發(fā)事件演化過(guò)程中出現(xiàn)的各個(gè)焦點(diǎn)看成是一個(gè)分類,而且這些分類會(huì)在跟蹤過(guò)程中動(dòng)態(tài)變化。

    實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,潛在語(yǔ)義分析可以較好地應(yīng)對(duì)論壇草根性帶來(lái)的用詞多樣性問(wèn)題,而多焦點(diǎn)的話題模型可以在一定程度上彌補(bǔ)話題的動(dòng)態(tài)演化特性對(duì)跟蹤系統(tǒng)性能的影響,二者結(jié)合起來(lái)取得了不錯(cuò)的實(shí)驗(yàn)效果。

    目前研究中所使用的評(píng)測(cè)語(yǔ)料是手工收集的,下一步工作擬研制面向主題的網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù),通過(guò)爬蟲程序自動(dòng)下載突發(fā)事件網(wǎng)絡(luò)輿情信息,在更大規(guī)模的語(yǔ)料上驗(yàn)證本文提出方法的有效性。

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