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    基于時(shí)序網(wǎng)絡(luò)記憶效應(yīng)的意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別

    2023-02-21 13:16:34朱義鑫
    關(guān)鍵詞:記憶效應(yīng)快照領(lǐng)袖

    朱義鑫,朱 愷

    (新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 信息管理學(xué)院,新疆 烏魯木齊 830000)

    0 引 言

    在網(wǎng)絡(luò)輿情傳播[1]中的意見領(lǐng)袖的識(shí)別方面,已有許多學(xué)者做了廣泛的研究,目前較為主流的研究方法有:

    (1)使用網(wǎng)絡(luò)輿情數(shù)據(jù),建立指標(biāo)算法實(shí)現(xiàn)意見領(lǐng)袖的識(shí)別。如郭博等通過建立活躍度、可信度、影響力等信息指標(biāo)利用層次分析法得到用戶的綜合評(píng)價(jià)模型指標(biāo)[2];馬寧等建立人物、話題和網(wǎng)絡(luò)三大維度,構(gòu)建謠言和辟謠信息綜合影響力模型[3];金海通過用戶信息和微博信息的采集,使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法實(shí)現(xiàn)意見領(lǐng)袖的識(shí)別和預(yù)測(cè)[4]。

    (2)以網(wǎng)絡(luò)輿情傳播數(shù)據(jù)建立社交網(wǎng)絡(luò),通過用戶間的連接識(shí)別網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)意見領(lǐng)袖的發(fā)現(xiàn)。如王日芬等提出了網(wǎng)絡(luò)輿情生命周期階段劃分、網(wǎng)絡(luò)輿情社區(qū)發(fā)現(xiàn)與關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)識(shí)別、輿情事件主題發(fā)現(xiàn)3個(gè)研究?jī)?nèi)容[5];Chunlin Li等提出了一種基于內(nèi)容相似度、時(shí)間相似度和用戶拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的輿情社區(qū)檢測(cè)方法,并在融合相似性的基礎(chǔ)上提出了一種基于用戶影響和情感分析的意見領(lǐng)袖檢測(cè)方法[6]。馬玉燃在PageRank算法的基礎(chǔ)上,引入節(jié)點(diǎn)的權(quán)威度,并結(jié)合用戶主觀意向下對(duì)節(jié)點(diǎn)的選擇偏好,提出 Au-2Step-PageRank算法[7]。

    1 算法基礎(chǔ)

    PageRank算法最初由Google開發(fā),用于其搜索引擎進(jìn)行網(wǎng)頁(yè)排序,通過對(duì)每個(gè)網(wǎng)頁(yè)節(jié)點(diǎn)的重要性判斷,優(yōu)化其搜索結(jié)果。其原理為:若有網(wǎng)頁(yè)A、B、C,其中網(wǎng)頁(yè)C均可以由網(wǎng)頁(yè)A和網(wǎng)頁(yè)B中的鏈接指向,則網(wǎng)頁(yè)C的PageRank值由網(wǎng)頁(yè)A和網(wǎng)頁(yè)B的PageRank值共同決定的,即一個(gè)頁(yè)面的重要性取決于指向它的所有頁(yè)面的數(shù)量和質(zhì)量。其計(jì)算方式如式(1)所示

    (1)

    式中:q為阻尼系數(shù),通常取值0.85,頁(yè)面指向方向?yàn)閜j指向pi, L(pj) 為pj的出度,PageRank(pj)為pi的射入鄰接點(diǎn)pj的PageRank值。

    PageRank算法在兩個(gè)節(jié)點(diǎn)之間只存在一條有向邊,即判斷兩個(gè)節(jié)點(diǎn)之間是否存在指向關(guān)系,并采取平均分配的原則將各節(jié)點(diǎn)影響力進(jìn)行傳遞。近年來,已有學(xué)者在PageRank算法的基礎(chǔ)上提出許多改進(jìn)算法,如IARank算法[8]、UI-LR算法[9]、FW-Rank算法[10]等,均使用用戶節(jié)點(diǎn)之間的互動(dòng)關(guān)系進(jìn)行連接,改進(jìn)了節(jié)點(diǎn)影響力傳遞方式。

    現(xiàn)階段社交網(wǎng)絡(luò)中意見領(lǐng)袖識(shí)別的研究方法依然存在較多挑戰(zhàn)[11]:首先在構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)時(shí)通常選取用戶間一種固定關(guān)系作為用戶節(jié)點(diǎn)之間的聯(lián)系,較為片面不能真實(shí)完全反映整個(gè)社交網(wǎng)絡(luò)中用戶之間的復(fù)雜關(guān)系。其次,在構(gòu)建社交網(wǎng)絡(luò)的過程中,通常將整個(gè)網(wǎng)絡(luò)輿情的發(fā)展作為靜態(tài)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析,忽視了網(wǎng)絡(luò)輿情傳播的動(dòng)態(tài)過程。最后,在網(wǎng)絡(luò)輿情傳播過程中每一時(shí)刻的輿情狀態(tài)會(huì)對(duì)后續(xù)的輿情發(fā)展產(chǎn)生影響,且這種影響隨著時(shí)間的發(fā)展而變化,而現(xiàn)有研究多考慮相鄰快照之間的聯(lián)系,忽視了各快照輿情狀態(tài)對(duì)事件后續(xù)發(fā)展的動(dòng)態(tài)影響。

    針對(duì)網(wǎng)絡(luò)輿情傳播過程中用戶群體互動(dòng)性強(qiáng),信息流動(dòng)速度快的特點(diǎn),本文爬取微博用戶互動(dòng)數(shù)據(jù)構(gòu)建時(shí)序網(wǎng)絡(luò),使用快照內(nèi)用戶互動(dòng)強(qiáng)度重定義節(jié)點(diǎn)間的影響力貢獻(xiàn)來改進(jìn)PageRank算法,計(jì)算網(wǎng)絡(luò)快照中各節(jié)點(diǎn)影響力得分,引入網(wǎng)絡(luò)快照的記憶效應(yīng)參數(shù),構(gòu)建一種包含在線社交時(shí)序網(wǎng)絡(luò)記憶效應(yīng)的意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別算法——DWIR算法(dynamic-web interaction rank)。

    2 意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別模型構(gòu)建

    2.1 模型構(gòu)建流程

    意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別模型構(gòu)建及實(shí)驗(yàn)主要包括4個(gè)步驟:①獲取實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),劃分用戶互動(dòng)方式。②根據(jù)數(shù)據(jù)時(shí)間戳劃分時(shí)間窗口,以用戶為節(jié)點(diǎn),互動(dòng)關(guān)系為邊生成快照網(wǎng)絡(luò),計(jì)算用戶活躍度,得到快照網(wǎng)絡(luò)中用戶影響力得分。③所有快照網(wǎng)絡(luò)組成時(shí)序網(wǎng)絡(luò),引入記憶效應(yīng)參數(shù),構(gòu)建DWIR算法,計(jì)算網(wǎng)絡(luò)輿情各階段用戶DWIR得分,以此排序得到意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別結(jié)果。④利用DWIR意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別結(jié)果與其它算法識(shí)別結(jié)果比較進(jìn)行深入分析。

    2.2 用戶互動(dòng)強(qiáng)度計(jì)算

    快照網(wǎng)絡(luò)中,每個(gè)用戶的重要程度既取決于其它與其互動(dòng)的所有用戶的數(shù)量與質(zhì)量,還取決于用戶之間的互動(dòng)方式,本文使用用戶之間的互動(dòng)方式和互動(dòng)程度計(jì)算用戶互動(dòng)強(qiáng)度[12]。

    對(duì)于一篇帖子,用戶可以進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)與評(píng)論,本文用WC(weight_comments)和WF(weight_forward)分別表示相鄰用戶節(jié)點(diǎn)之間的評(píng)論權(quán)重和轉(zhuǎn)發(fā)權(quán)重。用Comment_times(Am,Aj) 表示用戶Aj(j=1,2,3…n) 對(duì)用戶Am(m=1,2,3…n,m≠j) 的評(píng)論次數(shù); Forward_times(Am,Aj) 表示用戶Aj(j=1,2,3…n) 對(duì)用戶Am(m=1,2,3…n,m≠j) 的轉(zhuǎn)發(fā)次數(shù)。用戶Ai的評(píng)論權(quán)重WC和轉(zhuǎn)發(fā)權(quán)重WF計(jì)算方式分別為式(2)、式(3)所示

    (2)

    (3)

    本文使用式(4)進(jìn)行用戶互動(dòng)強(qiáng)度(Interaction-Strength)的計(jì)算

    IS(Ai,Aj)=α·WC(Ai,Aj)+β·WF(Ai,Aj)

    (4)

    式中: IS(Ai,Aj) 表示Ai的相鄰節(jié)點(diǎn)Aj提供的互動(dòng)強(qiáng)度,α對(duì)應(yīng)評(píng)論的相對(duì)權(quán)重,β對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)的相對(duì)權(quán)重。

    根據(jù)在線社交平臺(tái)的用戶互動(dòng)特點(diǎn),評(píng)論和轉(zhuǎn)發(fā)兩種互動(dòng)方式雖然都可以為用戶增加影響力,但是重要程度明顯不同。本研究采用AHP層次分析法求解[13],使用“1-9”標(biāo)度法計(jì)算α和β。

    令I(lǐng)1為評(píng)論的重要程度,I2為轉(zhuǎn)發(fā)的重要程度,本研究根據(jù)評(píng)論和轉(zhuǎn)發(fā)行為對(duì)用戶提供的不同影響力,取I1的相對(duì)影響力標(biāo)度為1,I2的相對(duì)影響力標(biāo)度為3,構(gòu)建判斷矩陣如式(5)所示

    (5)

    將判斷矩陣按列進(jìn)行歸一化處理,并逐行計(jì)算算數(shù)平均值即可求得其最終權(quán)重ω, 其表達(dá)方式如式(6)所示

    (6)

    經(jīng)過一致化檢驗(yàn),最終解得:I1≈0.25、I2≈0.75。 即評(píng)論的相對(duì)權(quán)重α=0.25,轉(zhuǎn)發(fā)的相對(duì)權(quán)重β=0.75,可得IS(Ai,Aj) 計(jì)算方式如式(7)所示

    IS(Ai,Aj)=0.25·WC(Ai,Aj)+0.75·WF(Ai,Aj)

    (7)

    2.3 快照內(nèi)用戶影響力計(jì)算

    本文通過用戶之間的互動(dòng)強(qiáng)度對(duì)PageRank算法進(jìn)行改進(jìn),重新定義了相鄰節(jié)點(diǎn)之間的影響力貢獻(xiàn)方式,得到基于在線社交網(wǎng)絡(luò)用戶互動(dòng)的PageRank改進(jìn)算法(web interaction rank,WIR),其計(jì)算方法如式(8)所示

    (8)

    快照網(wǎng)絡(luò)用戶影響力計(jì)算過程描述如下:

    輸入:Gi為快照內(nèi)用戶關(guān)系集合;Ci為快照內(nèi)用戶評(píng)論數(shù)據(jù);Ai為快照內(nèi)用戶轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù);ε為迭代終止條件。

    輸出:快照內(nèi)用戶節(jié)點(diǎn)WIR算法影響力得分/*通過互動(dòng)方式和次數(shù)計(jì)算各用戶在快照內(nèi)互動(dòng)強(qiáng)度*/

    (1) forCviinCido

    (2)使用式(2)計(jì)算WC(Ai,Aj)

    (3) end for

    (4) forAviinAido

    (5)使用式(3)計(jì)算WA(Ai,Aj)

    (6) end for

    (7)forviinGi

    (8)使用式(7)計(jì)算IS(Ai,Aj)

    (9)end for

    /*使用計(jì)算的用戶互動(dòng)強(qiáng)度重新定義節(jié)點(diǎn)間影響力貢獻(xiàn)方式, 改進(jìn)PageRank算法*/

    (10) forviinGi

    (11) 使用式(8)計(jì)算WIR(Ai)

    end for

    (13) 輸出快照網(wǎng)絡(luò)用戶節(jié)點(diǎn)WIR算法影響力得分

    2.4 意見領(lǐng)袖的動(dòng)態(tài)識(shí)別

    在線社交網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)輿情傳播過程中,用戶影響力都會(huì)在記憶效應(yīng)下向事件后期產(chǎn)生影響,而且隨著事件發(fā)展,早期用戶影響力記憶效應(yīng)呈現(xiàn)衰減的趨勢(shì)。本文引入了快照間的記憶效應(yīng)參數(shù),令時(shí)序網(wǎng)絡(luò)中第j期快照在第i期快照上的記憶效應(yīng)參數(shù)計(jì)算方式如式(9)所示

    (9)

    式中:Ti為第i期快照,Tj為第j期快照,且j

    網(wǎng)絡(luò)輿情傳播過程中,各快照用戶互動(dòng)規(guī)模的不同導(dǎo)致各快照在整個(gè)事件中重要程度不同,本文引入快照活躍度,計(jì)算各快照在整個(gè)事件中的重要程度,體現(xiàn)不同快照間的差異性,計(jì)算方式如式(10)所示

    (10)

    其中,Ei表示第i期快照網(wǎng)絡(luò)的用戶互動(dòng)次數(shù),E表示整個(gè)時(shí)序網(wǎng)絡(luò)中所有用戶互動(dòng)次數(shù)。

    本文對(duì)時(shí)序網(wǎng)絡(luò)以快照網(wǎng)絡(luò)用戶影響力記憶效應(yīng)加權(quán)聚合[14]的方式,計(jì)算網(wǎng)絡(luò)輿情發(fā)展至不同階段的用戶節(jié)點(diǎn)影響力,并根據(jù)其值進(jìn)行排名,實(shí)現(xiàn)意見領(lǐng)袖的動(dòng)態(tài)識(shí)別。

    本文使用WIR算法計(jì)算用戶在各快照內(nèi)的影響力,引入記憶效應(yīng)參數(shù)得到意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別算法——Dynamic-WebInteractionRank(Ti,Am)(以下稱DWIR(Ti,Am)), 其計(jì)算方式如式(11)所示

    WIR(Tj,Am)

    (11)

    式中:Am表示用戶節(jié)點(diǎn)m,Ti表示第i期快照,Tj表示第j期快照(j≤i), Memory(Ti,Tj) 表示第j快照對(duì)第i快照的記憶效應(yīng)參數(shù), d(Tj) 表示當(dāng)前快照活躍度。

    3 實(shí)驗(yàn)與分析

    3.1 數(shù)據(jù)獲取及預(yù)處理

    本文使用工具“八爪魚”進(jìn)行微博數(shù)據(jù)的爬取,選取主題“棲霞礦井爆炸”爬取了2021年1月12日至2021年1月31日共計(jì)20日間的主題微博搜索結(jié)果,根據(jù)爬取到的微博數(shù)據(jù)將沒有得到轉(zhuǎn)發(fā)、評(píng)論行為的用戶節(jié)點(diǎn)作為孤立節(jié)點(diǎn)進(jìn)行剔除,并根據(jù)時(shí)間跨度將其劃分為5個(gè)快照,使用網(wǎng)絡(luò)工具“Gephi”進(jìn)行快照網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),經(jīng)統(tǒng)計(jì)整個(gè)事件共有31 950名用戶參與互動(dòng),共產(chǎn)生119 195次互動(dòng)關(guān)系。

    3.2 時(shí)序網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建

    本文使用的微博數(shù)據(jù)包含了用戶j對(duì)用戶i的評(píng)論與轉(zhuǎn)發(fā),在快照網(wǎng)絡(luò)中可表示為:就轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)系而言,若用戶進(jìn)行了轉(zhuǎn)發(fā),則轉(zhuǎn)發(fā)用戶與原用戶之間會(huì)產(chǎn)生一條用戶互動(dòng)關(guān)系連線,用戶節(jié)點(diǎn)間的連線方向表示用戶影響力的傳遞方向,其方向是由轉(zhuǎn)發(fā)用戶指向原用戶;就評(píng)論關(guān)系而言,若用戶進(jìn)行了評(píng)論,則評(píng)論用戶與原用戶之間也會(huì)產(chǎn)生一條用戶互動(dòng)關(guān)系連線,用戶節(jié)點(diǎn)間的連線方向表示用戶影響力的傳遞方向,其方向是由評(píng)論用戶指向原用戶。

    本文選取用戶作為節(jié)點(diǎn),基于用戶之間的互動(dòng)關(guān)系作為連接用戶節(jié)點(diǎn)的邊生成網(wǎng)絡(luò)。通過時(shí)間戳對(duì)微博數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)間窗口切分,所有快照Gi(i=1,2,3…5) 的集合 {G1,G2,G3,G4,G5} 構(gòu)成微博數(shù)據(jù)的在線社交時(shí)序網(wǎng)絡(luò)[15]。

    3.3 結(jié)果分析

    在復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中,PageRank算法、HITS算法與網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)值排名在意見領(lǐng)袖識(shí)別中有較寬廣的使用范圍和較為準(zhǔn)確的識(shí)別結(jié)果,是較為公認(rèn)的具有良好識(shí)別效果的意見領(lǐng)袖識(shí)別算法。

    對(duì)于DWIR算法得到的意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別結(jié)果,本文選取前5名在其它靜態(tài)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)典意見領(lǐng)袖影響力排序算法中的排名進(jìn)行比較,見表1。

    表1 微博數(shù)據(jù)意見領(lǐng)袖排名結(jié)果

    通過表1可以看出DWIR算法意見領(lǐng)袖的識(shí)別結(jié)果在其它算法中的排名同樣靠前,各個(gè)算法對(duì)于影響力較為突出的意見領(lǐng)袖的識(shí)別結(jié)果具有一致性,說明DWIR的意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果在其它算法中有較高的認(rèn)可度。

    本文分別選擇PageRank算法、HITS算法與DWIR算法的意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果進(jìn)行比較[16],驗(yàn)證DWIR算法意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別結(jié)果的用戶重要度排序準(zhǔn)確性。本文分別對(duì)3種算法在每個(gè)快照的意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,在其它學(xué)者研究的基礎(chǔ)上,計(jì)算每種算法在各個(gè)快照意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果的準(zhǔn)確率和召回率,進(jìn)而得到每種算法在各快照的F-Measure指標(biāo)[17],并以此判斷每種算法意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果的準(zhǔn)確度,其計(jì)算方式如式(12)所示

    Ranks=(RankDWIR∩RankPR)∪(RankDWIR∩RankHITS)∪
    (RankPR∩RankHITS)

    (12)

    式中:Ranks表示所有算法識(shí)別的共有意見領(lǐng)袖集合;RankDWIR表示DWIR算法的意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果集合;RankPR表示PageRank算法的意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果集合;RankHITS表示HITS算法的意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果集合。

    令model表示進(jìn)行比較的各個(gè)算法,各算法識(shí)別結(jié)果準(zhǔn)確率(Precision)的計(jì)算方式如式(13)所示

    (13)

    各算法識(shí)別結(jié)果召回率(Recall)的計(jì)算方式如式(14)所示

    (14)

    各算法識(shí)別結(jié)果F-Measure指標(biāo)的計(jì)算方式如式(15)所示

    (15)

    本文在每一快照選取TOP20-TOP1000的不同意見領(lǐng)袖識(shí)別區(qū)間對(duì)各個(gè)算法的意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果進(jìn)行F-Measure指標(biāo)計(jì)算,分別得到各個(gè)快照的各算法F-Measure指標(biāo)對(duì)比折線圖,如圖1所示。

    圖1 各階段意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果F-Measure指標(biāo)對(duì)比折線

    通過事件各階段不同算法之間意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果F-Measure值對(duì)比折線圖可以看出,在每個(gè)階段的意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果中,3種算法的F-Measure值均取得較高值,說明3種算法對(duì)于意見領(lǐng)袖的識(shí)別具有較為一致的結(jié)果,且隨著事件的階段進(jìn)展,在各意見領(lǐng)袖識(shí)別區(qū)間上,DWIR識(shí)別結(jié)果的F-Measure值與PageRank和HITS算法的F-Measure值的差距逐漸增大,說明在記憶效應(yīng)影響下,DWIR算法的意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果式中保持較為出色的準(zhǔn)確度,在各階段意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別過程中,DWIR算法在前400名意見領(lǐng)袖識(shí)別區(qū)間內(nèi)準(zhǔn)確率平均高達(dá)94%,明顯高于PageRank算法的平均值90%和HITS算法的平均值88%,在幾種算法中意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果的準(zhǔn)確率最高。通過匯總各階段的意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果對(duì)比,DWIR算法可準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)事件發(fā)展過程中意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別的效果。

    此外,為了確定DWIR算法中記憶效應(yīng)的變化對(duì)于意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果準(zhǔn)確度的影響,本文從集合 {0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9} 中選取不同記憶效應(yīng)衰減率σ值進(jìn)行意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別,與PageRank算法、HITS算法進(jìn)行比較計(jì)算F-Measure值,并選取最后階段DWIR算法相較于PageRank算法和HITS算法的F-Measure值的最大差值作為DWIR算法意見領(lǐng)袖識(shí)別優(yōu)度,并統(tǒng)計(jì)各快照在相同記憶效應(yīng)衰減率和相同識(shí)別區(qū)間下的意見領(lǐng)袖識(shí)別平均優(yōu)度,其計(jì)算方式如式(16)所示。制作了記憶效應(yīng)參數(shù)變化意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別平均優(yōu)度對(duì)比表,見表2。

    表2 記憶效應(yīng)參數(shù)變化意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別平均優(yōu)度

    (16)

    經(jīng)過各快照不同記憶效應(yīng)參數(shù)作用下意見領(lǐng)袖識(shí)別平均優(yōu)度的對(duì)比,可以看到在不同記憶效應(yīng)下,各意見領(lǐng)袖識(shí)別區(qū)間之間的DWIR算法意見領(lǐng)袖識(shí)別優(yōu)度變化趨勢(shì)較為一致;且在同一意見領(lǐng)袖區(qū)間上,不同記憶效應(yīng)作用的DWIR意見領(lǐng)袖識(shí)別優(yōu)度的波動(dòng)較大,說明記憶效應(yīng)作用力的選取對(duì)于意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果的準(zhǔn)確度有較為明顯的影響,通過對(duì)比各快照各意見領(lǐng)袖區(qū)間的DWIR算法意見領(lǐng)袖識(shí)別優(yōu)度,可以看出記憶效應(yīng)衰減率σ=0.3時(shí),隨著意見領(lǐng)袖識(shí)別區(qū)間的擴(kuò)大,DWIR算法意見領(lǐng)袖識(shí)別優(yōu)度較其它兩種算法逐漸提高,隨著σ取值區(qū)間的不同,DWIR算法的意見領(lǐng)袖識(shí)別優(yōu)度有較為顯著的影響,本文令0.3作為記憶效應(yīng)衰減率計(jì)算記憶效應(yīng)參數(shù),并以此進(jìn)行意見領(lǐng)袖的動(dòng)態(tài)識(shí)別具有較好的準(zhǔn)確度。

    4 結(jié)束語(yǔ)

    本文提出的DWIR算法通過建立快照時(shí)序網(wǎng)絡(luò),在快照網(wǎng)絡(luò)內(nèi)使用用戶的轉(zhuǎn)發(fā)和評(píng)論關(guān)系改進(jìn)了PageRank算法計(jì)算快照內(nèi)用戶影響力,并引入快照的記憶效應(yīng),實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)輿情意見領(lǐng)袖的動(dòng)態(tài)識(shí)別。本文通過計(jì)算每一快照DWIR算法與PageRank算法、HITS算法的意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果之間的F-Measure指標(biāo),經(jīng)過對(duì)比,驗(yàn)證得到DWIR算法意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別結(jié)果具有更高的準(zhǔn)確度。并通過選取不同記憶效應(yīng)參數(shù),比較得出記憶效應(yīng)衰減率的不同取值對(duì)該意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別算法準(zhǔn)確率有顯著影響。

    本算法的意見領(lǐng)袖識(shí)別結(jié)果準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)了不同快照的意見領(lǐng)袖動(dòng)態(tài)識(shí)別。通過對(duì)比意見領(lǐng)袖的動(dòng)態(tài)識(shí)別結(jié)果,可以得到不同快照意見領(lǐng)袖的變化趨勢(shì),并結(jié)合意見領(lǐng)袖在不同快照的活躍度,從而根據(jù)網(wǎng)絡(luò)輿情傳播趨勢(shì)的特點(diǎn)制定相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管與引導(dǎo)措施,使得網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管手段更加靈活,更具針對(duì)性[18]。

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