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      “IP劇”的社會化媒體營銷:基于文本挖掘與社會網(wǎng)絡(luò)分析的研究

      2018-09-19 00:20:38周季蕾周靜李季
      現(xiàn)代管理科學(xué) 2018年7期
      關(guān)鍵詞:文本挖掘社會網(wǎng)絡(luò)分析

      周季蕾 周靜 李季

      摘要:文章基于文本分析和社會網(wǎng)絡(luò)分析的方法,通過中心度分析、派系分析、動態(tài)社群發(fā)現(xiàn)、雙模網(wǎng)絡(luò)分析等具體方法來挖掘“IP劇”的社交互動內(nèi)容。研究結(jié)果表明,中心度特征可以區(qū)分人物在劇集中的不同作用,派系分析能夠識別劇集中存在的派系及成員構(gòu)成,動態(tài)社群發(fā)現(xiàn)可以識別不同階段的人物關(guān)系?!敖M織—人物”雙模網(wǎng)絡(luò)分析可以幫助識別每個組織的核心人物。

      關(guān)鍵詞:“IP劇”;社會化媒體營銷;文本挖掘;社會網(wǎng)絡(luò)分析

      一、 引言

      社會化媒體營銷的核心在于創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,通過創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的社交互動內(nèi)容讓觀眾關(guān)注劇集,主動參與劇情討論,最終將影視劇傳播給更多觀眾。因此,如何制定合理、有效且優(yōu)質(zhì)的社交互動內(nèi)容是“IP劇”進(jìn)行社會化媒體營銷的關(guān)鍵任務(wù)。本文通過分析影視劇中復(fù)雜的人物關(guān)系,進(jìn)而探索如何創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的互動內(nèi)容?,F(xiàn)階段,“IP劇”主要采用人工的方式確定社會化媒體營銷中使用的內(nèi)容素材。這種人工的方式不僅費時費力,而且分析的結(jié)果與分析者對復(fù)雜關(guān)系的主觀認(rèn)知相關(guān),不同的分析者可能得出不同的結(jié)論,很可能出現(xiàn)互動熱度預(yù)判失誤,最終弱化社會化媒體營銷的效果。為了彌補以上不足,本文使用文本挖掘的方法從“IP劇”小說原著的文本中提取復(fù)雜的人物關(guān)系網(wǎng)絡(luò),運用社會網(wǎng)絡(luò)分析的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的社交互動內(nèi)容,從而指導(dǎo)“IP劇”社會化媒體營銷。

      二、 文獻(xiàn)綜述

      1. “IP劇”?!癐P”即“Intellectual Property”,直譯為“知識產(chǎn)權(quán)”。在文學(xué)領(lǐng)域,“IP”指的是可被再生產(chǎn)、再創(chuàng)造的文學(xué)作品版權(quán)?!癐P劇”便是經(jīng)由作者授權(quán)后以網(wǎng)絡(luò)小說為基礎(chǔ)改編而成的影視劇,主要包含電影、電視劇、網(wǎng)絡(luò)劇三類。隨著國內(nèi)“IP劇”的日益火爆,對“IP劇”進(jìn)行的研究也不斷增多。現(xiàn)階段,國內(nèi)相關(guān)研究主要有以下三方面。首先,有關(guān)“IP劇”發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題的研究。例如,王爽 (2015)分析了“IP劇”大熱的原因,并建議對“IP”熱進(jìn)行業(yè)界監(jiān)管。其次,“IP劇”改編策略研究。孟艷(2013)梳理了網(wǎng)絡(luò)小說影視劇的歷史進(jìn)程,歸納了網(wǎng)絡(luò)小說影視劇的改編方式和改編類型。最后,“IP劇”產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)研究。例如,唐瑩瑩(2016)從上游、中游、下游三個角度對“IP”產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行分析,建議企業(yè)對“IP劇”提前做好全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃。綜上所述,國內(nèi)研究較少針對“IP劇”的營銷策略進(jìn)行分析,在研究中弱化了營銷對于“IP劇”成敗的重要作用。

      2. 社會化媒體營銷。社會化媒體是人們用來分享意見、經(jīng)驗和觀點的工具和平臺。與傳統(tǒng)媒體不同,社會化媒體允許用戶進(jìn)行內(nèi)容創(chuàng)造和交換。常見的社會化媒體包括微博、微信、論壇、博客等等。熱播“IP劇”《花千骨》在播出期間積極利用微博引導(dǎo)觀眾進(jìn)行討論,相關(guān)話題閱讀人次達(dá)到89.6億,討論次數(shù)近1 188.4萬次,對劇集的熱播起到了重要推動作用。由此可見,社會化媒體營銷對“IP劇”的傳播有重要推動作用。

      社會化媒體營銷策略一般包含三個核心問題:第一,選擇哪個社會化媒體平臺,第二,社交互動的形式是什么,第三,社交互動的內(nèi)容是什么。營銷人員通常會同時使用多種社會化媒體平臺,且同時采用多樣的社交互動形式。因此,確定社交互動的內(nèi)容往往是“IP劇”社會化媒體營銷的難點。但現(xiàn)階段,并沒有學(xué)者針對如何確定社交互動內(nèi)容給出深入的指導(dǎo)意見。例如,袁月明(2016)指出,“IP劇”在營銷階段需要通過社會化營銷策略維持熱度,營銷團隊?wèi)?yīng)該“提前備料,梯隊投放,實現(xiàn)觀眾互動”,但研究中未說明如何進(jìn)行合理的營銷話題挖掘。覃思思(2014)認(rèn)為利用微博制造巧妙的話題可以讓網(wǎng)友參與到話題討論中,從而讓影視劇取得更好的傳播效果,但也并未說明如何巧妙的設(shè)置微博話題。因此,鑒于“IP劇”社會化媒體營銷的重要性和社會化營銷的難點,本研究將運用社會網(wǎng)絡(luò)分析的方法確定適合“IP劇”的社交互動內(nèi)容,從而指導(dǎo)“IP劇”社會化媒體營銷。

      3. 社會網(wǎng)絡(luò)分析。社會網(wǎng)絡(luò)分析是通過定量的方法分析社會網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點之間的關(guān)系。區(qū)別于非網(wǎng)絡(luò)分析,社會網(wǎng)絡(luò)分析不再將行動者當(dāng)成獨立的個體,處于社會網(wǎng)絡(luò)中的行動者不僅具有自身屬性,還具有與他人的社交關(guān)系。近年來,社會網(wǎng)絡(luò)分析已經(jīng)成為營銷研究中的重要方法,他比傳統(tǒng)的方法會帶來更高的精度。例如,Goel和Goldstein(2013)通過對超過1億的在線用戶進(jìn)行分析,預(yù)測了不同的用戶行為,包括對在線廣告的回應(yīng)、線下商店的購買以及加入某個娛樂組織。他們的分析結(jié)果表明,加入了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的模型比僅僅有人口統(tǒng)計信息和行為信息的模型在預(yù)測精度上要提高很多。

      此外,社會網(wǎng)絡(luò)分析也廣泛的應(yīng)用在文學(xué)作品中。Elson等(2010)抽取了19世紀(jì)英國文學(xué)作品中的社會網(wǎng)絡(luò)。Agarwal等(2013)主要從技術(shù)上探索如何精準(zhǔn)的提取社會事件和社會網(wǎng)絡(luò),并以《愛麗絲夢游仙境》為例進(jìn)行了實踐。Nalisnick和Baird(2013)分析了莎士比亞戲劇,發(fā)現(xiàn)了戲劇中的小世界網(wǎng)絡(luò)性質(zhì)。通過對“IP劇”原著進(jìn)行社會網(wǎng)絡(luò)分析可以找到網(wǎng)絡(luò)中的中心人物、邊緣人物、意見領(lǐng)袖、資源掌控者以及小團體或派系?;趯ι鐣W(wǎng)絡(luò)分析的結(jié)論,營銷人員則可以針對每個人物的特征和派系關(guān)系制造相應(yīng)話題,進(jìn)行社會化媒體營銷。綜上所述,引入社會網(wǎng)絡(luò)分析的方法有利于解決“IP劇”在社會化營銷中的難點。

      三、 社會網(wǎng)絡(luò)分析

      本文以2017年熱播“IP劇”《人民的名義》為例,試圖通過社會網(wǎng)絡(luò)分析的方法探索優(yōu)質(zhì)社交互動內(nèi)容的設(shè)計。構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)之前首先要確定節(jié)點,這就需要識別《人民的名義》小說中的人物,對小說中屬于同一人物的不同名稱進(jìn)行合并,如侯亮平、老侯、侯子、侯局長都是指同一人物。本文采用中科院計算技術(shù)研究所研制的基于多層 HMM模型NLPIR/ICTCLAS分詞系統(tǒng)進(jìn)行中文人名的識別。根據(jù)NLPIR/ICTCLAS分詞系統(tǒng)的人名實體標(biāo)注結(jié)果,人工判斷了屬于同一人物的不同名稱,最終識別出47個人名。這47個人物即網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點,接下來需要定義節(jié)點與節(jié)點之間的邊,即人物之間的關(guān)系。本研究將人物間的關(guān)系定義為,若兩個人物在同一段落中出現(xiàn),則認(rèn)為二者之間存在一條關(guān)系,且是無向的。本文用鄰接矩陣表示上述網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。為了區(qū)分人物之間關(guān)系的強弱,需要對關(guān)系賦以權(quán)重,從而得到加權(quán)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。這樣,最終建立了47個角色的無向加權(quán)網(wǎng)絡(luò)鄰接矩陣,后文的社會網(wǎng)絡(luò)分析將基于這個鄰接矩陣。

      1. 單節(jié)點中心度分析。本文采取點度中心度(Degree)、接近中心度(Closeness)和中介中心度(Betweenness)來進(jìn)行節(jié)點中心度的分析。三個中心度都很高的人物往往就是文學(xué)作品中的領(lǐng)導(dǎo)者,侯亮平、高育良、李達(dá)康、祁同偉符合三個中心度都高的特征。領(lǐng)導(dǎo)者中,如果某些人的點度中心度和中介中心度顯著高于其他人,那么這些人物很可能是故事暗線中的幕后指使者。以侯亮平和高育良為例,他們的中介中心度明顯高于李達(dá)康和祁同偉,這說明侯亮平與高育良屬于掌握關(guān)鍵資源的領(lǐng)導(dǎo)者,是全文其他角色建立關(guān)系的橋梁。如果小說存在暗線,則這兩個人物中出現(xiàn)幕后指使者的概率極大。低點度中心度、高中介中心度的人物是對社會網(wǎng)絡(luò)流動至關(guān)重要的人物。陳巖石正是這種人物的代表,雖然陳巖石的點度中心度最低,但中介中心度僅次于侯亮平和高育良,這說明陳巖石可能是連接幾類人群的重要橋梁。低點度中心度、高接近中心度的人物是與主角有關(guān)聯(lián)的關(guān)鍵人物,即主角的跟隨者。從表中可以看到,雖然各人物的點度中心度在下降,但這些人物的接近中心度卻下降的不明顯,仍然保持在一個較高的水平。這說明,主角的背后有眾多小人物支撐,這些小人物間聯(lián)系緊密,與主角一起推動著劇情的發(fā)展。

      為了進(jìn)一步挖掘人物之間的關(guān)系,探索其中的派系或社群,下面依次進(jìn)行了派系分析、動態(tài)社群分析以及雙模網(wǎng)絡(luò)分析。

      2. 派系分析。派系是建立在互惠基礎(chǔ)上的凝聚子群。所謂互惠,指的是一個派系中的任何兩點都是直接相連的。具體分析之前,需要對之前的加權(quán)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進(jìn)行離散化,具體為,給定臨界值c,節(jié)點間關(guān)系的強度不小于c的定義為“1”,否則為“0”。本文將臨界值c定為15,即兩個人物出現(xiàn)在同一段落中的次數(shù)大于或等于15?;陔x散化的網(wǎng)絡(luò),去除13個孤立的節(jié)點,對剩下的37個節(jié)點形成的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行派系分析,共找到22個派系,每個派系中,任何一對節(jié)點的關(guān)系強度都不小于15,并且派系外任何一點到該派系中的所有點的關(guān)系強度都小于15。

      根據(jù)派系分析得到的結(jié)果,6人以下組成的派系重疊程度較低,這些派系是小說中相對獨立的小團體。從劇情來看,這些小團體確實符合劇情。例如,派系17中,侯亮平與鐘小艾是夫妻,高育良是他們共同的老師。派系18中,劉慶祝與吳彩霞是夫妻,侯亮平曾經(jīng)為了調(diào)查劉慶祝的死因而與其妻子吳彩霞接觸過;派系21中,李達(dá)康與歐陽菁是夫妻關(guān)系,王大路是夫妻二人共同的朋友。

      3. 動態(tài)社群分析。下面對47個人物構(gòu)成的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行社群分析,并使用Gephi對劃分后的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行可視化。隨著小說情節(jié)的動態(tài)變化,小說中的人物關(guān)系也將發(fā)生動態(tài)變化,社群的劃分也會不同。因此,本文將《人民的名義》小說的54個小節(jié)簡單劃分為5部分:第1節(jié)~第10節(jié),第11節(jié)~第20節(jié),第21節(jié)~第30節(jié),第31節(jié)~第40節(jié),第41節(jié)~第54節(jié)。根據(jù)動態(tài)社群分析的結(jié)果,我們得到以下結(jié)論。首先,從社群包含的成員來看,隨著小說情節(jié)的動態(tài)發(fā)展,社群的數(shù)量和社群內(nèi)成員的構(gòu)成也發(fā)生了變化。人物隸屬社群的變化往往意味著劇情發(fā)生突變,例如小說的第一部分有3個社群,第二部分發(fā)展為了4個社群。在小說的第一部分,高育良、李達(dá)康、陳巖石是一個社群的成員,而發(fā)展至第五部分,高育良與李達(dá)康分別屬于兩個社群。因此,李達(dá)康和高育良在劇情初期隸屬于一個陣營,隨著劇情的發(fā)展逐漸分裂至兩個社群。其次,從社群內(nèi)的重要節(jié)點和重要關(guān)系看,社群內(nèi)節(jié)點越大,該節(jié)點的地位越重要,邊越粗,兩個節(jié)點間的關(guān)系越重要。以圖1為例,社群的重要節(jié)點是侯亮平、陳海、蔡成功、丁義珍、季昌明、和高小琴,重要關(guān)系主要包含陳海與侯亮平間的關(guān)系、蔡成功與侯亮平間的關(guān)系。最后,從連接不同社群間的重要節(jié)點來看,直接連接不同社群的節(jié)點是兩個社群信息流動的關(guān)鍵人物。以圖1為例,蔡成功和侯亮平分別是各自社群具有重要地位的人物,同時,侯亮平與蔡成功兩個節(jié)點直接相連,且直接相連的邊較粗,這說明二者聯(lián)系緊密,蔡成功所在社群的信息可以通過蔡成功這個節(jié)點流向侯亮平這個節(jié)點,從而進(jìn)一步流入侯亮平所在的社群內(nèi)部。

      4. 雙模網(wǎng)絡(luò)社群分析。小說中的人物還會通過他們隸屬的組織而聯(lián)系在一起。同時考慮人物和組織兩類節(jié)點集合的網(wǎng)絡(luò)稱為雙模網(wǎng)絡(luò)?!度嗣竦拿x》主要存在四大組織:山水集團、大風(fēng)廠、政法系和反貪局。本文構(gòu)建了4大組織與47個人物的雙模網(wǎng)絡(luò),通過分析組織—人物雙模網(wǎng)絡(luò)中每個組織節(jié)點與各自相連的人物節(jié)點的關(guān)系,可以找出每個組織的核心人物。例如,高育良這個人物節(jié)點與政法系這個組織節(jié)點的邊最粗,說明高育良與政法系在同一語境下的共現(xiàn)頻率很高,因此高育良很可能是政法系的核心人物。此外,通過分析人物與不同組織的關(guān)系,可以找到與多個組織都有聯(lián)系的人物。例如祁同偉這個人物節(jié)點與政法系這個組織節(jié)點的邊較粗,并且與山水集團這個節(jié)點的邊也較為明顯。從原著劇情來看,祁同偉是政法系的核心人物,但卻與山水集團有勾結(jié)。類似的,蔡成功與山水集團、大風(fēng)廠和反貪局都有較為緊密的聯(lián)系。最后,通過分析人物與組織是否屬于同一社群可以判斷人物的陣營傾向。例如,侯亮平是反貪局和政法系的核心人物,是連接政法系和反貪局兩個組織的連接橋梁,但是侯亮平從陣營上隸屬反貪局。

      四、 總結(jié)與討論

      1. 主要結(jié)論。本研究運用文本挖掘和社會網(wǎng)絡(luò)分析的方法對“IP劇”原著中的人物關(guān)系網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了分析。首先,通過單個節(jié)點的中心度分析,識別出了小說中的領(lǐng)導(dǎo)者、幕后指使者、橋梁式人物和主角跟隨者。其次,通過派系分析,識別出了不同派系的人物構(gòu)成,發(fā)現(xiàn)6人及6人以上的派系重疊度較高。第三,進(jìn)行動態(tài)社區(qū)發(fā)現(xiàn)分析,將小說按照節(jié)數(shù)分為5個部分,針對每個部分進(jìn)行社區(qū)發(fā)現(xiàn)分析。社群分析的結(jié)果可以幫助營銷人員發(fā)現(xiàn)社群成員的變化情況,找出每個社群中的重要人物和幫助社群間信息流動的橋梁式人物。最后,對組織—人物雙模網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行社區(qū)發(fā)現(xiàn)。

      2. 營銷啟示。通過對“IP劇”的原著文本進(jìn)行社會網(wǎng)絡(luò)分析,可以幫助營銷人員合理規(guī)劃和設(shè)計社交互動內(nèi)容。首先,對單個節(jié)點進(jìn)行中心度分析可以確定人物的特定作用,不同作用的人物應(yīng)該采取不同的社會化媒體營銷策略。以領(lǐng)導(dǎo)式人物為例,他們往往是“話題制造者”,不論劇情發(fā)展到哪個階段,圍繞領(lǐng)導(dǎo)式人物創(chuàng)造話題往往能夠引發(fā)較好的社交效果。其次,對所有節(jié)點進(jìn)行凝聚子群分析可以確定“IP劇”中的派系和社群,派系爭斗和社群變遷往往是社會化媒體營銷的重點。通過派系分析獲得的單個小團體的內(nèi)部關(guān)系以及小團體之間的互動關(guān)系可以作為社會化媒體營銷的話題。再者,依據(jù)動態(tài)變化的社群特征,營銷人員可以進(jìn)行分階段營銷,針對不同時期的劇情找到不同的熱門話題,從而保證話題的新鮮度。最后,通過分析“組織—人物”雙模網(wǎng)絡(luò),可以找出每個組織的核心人物。這些核心人物是營銷的長期重點。

      3. 局限及未來研究方向。本研究的不足和局限主要體現(xiàn)在以下兩點。第一,由于本研究重點關(guān)注社會網(wǎng)絡(luò)分析,研究中涉及的人名和組織識別都是通過分詞簡單實現(xiàn)的。近年,自然語言處理域關(guān)于命名實體識別的算法發(fā)展迅猛,未來的研究可以考慮采用命名實體識別算法進(jìn)行更加精確的識別,提升網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的效果。第二,雙模網(wǎng)絡(luò)分析中,本研究只考慮了組織—人物構(gòu)成的雙模網(wǎng)絡(luò),未來還可以考慮更多的節(jié)點類型幫助梳理人物關(guān)系。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 王爽.“Ip”熱的傳播學(xué)解讀[J].傳媒觀察,2015,(8):23-24.

      [2] 唐瑩瑩.如何玩轉(zhuǎn)Ip改編價值鏈?[J].商業(yè)觀察,2016,(3):21-22.

      [3] Goel, S., Goldstein, D.G.Predicting Individual Behavior with Social Networks[J].Marketing Science,2013,33(1):82-93.

      基金項目:國家自然科學(xué)基金青年項目(項目號:71702185)。

      作者簡介:周季蕾(1993-),女,漢族,福建省三明市人,北京大學(xué)光華管理學(xué)院博士生,研究方向為社會網(wǎng)絡(luò)分析、互聯(lián)網(wǎng)用戶行為;周靜(1989-)(通訊作者),女,漢族,黑龍江省哈爾濱市人,北京大學(xué)光華管理學(xué)院管理學(xué)博士,中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院講師,研究方向為客戶關(guān)系管理、社會網(wǎng)絡(luò)分析;李季(1980-),女,漢族,山東省威海市人,北京大學(xué)光華管理學(xué)院管理學(xué)博士,中央財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院副教授,研究方向為營銷模型、客戶關(guān)系管理、數(shù)據(jù)庫營銷。

      收稿日期:2018-04-11。

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