基于主动学习的微博流行度预测方法
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摘要

本发明提供一种基于主动学习的微博流行度预测方法,包括如下步骤:利用新浪微博API爬取相关微博数据集;利用K‑Means算法将未标记数据集初始化训练集L;对训练数据进行特征提取得到特征向量;根据提取的特征向量训练基于支持向量机的主动学习的改进的模型,根据训练的多分类模型从未标记的样本集中选择出既有不确定性又具有多样性和代表性的样本;将筛选出的样本称为信息向量,交给专家标记;将标记的训练数据加入到初始训练集L中,循环此过程直到模型的性能达到稳定状态为止得到微博流行度预测模型。本发明减少了冗余性问题并降低了异常值问题,减少了训练样本的标记数量,同时也使得在训练数据少的情况下也得到很好的预测效果。

基本信息
专利标题 :
基于主动学习的微博流行度预测方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN109492776A
申请号 :
CN201811393919.6
公开(公告)日 :
2019-03-19
申请日 :
2018-11-21
授权号 :
CN109492776B
授权日 :
2022-05-17
发明人 :
杨静徐美婷张健沛王勇尚凡淑
申请人 :
哈尔滨工程大学
申请人地址 :
黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学科技处知识产权办公室
代理机构 :
代理人 :
优先权 :
CN201811393919.6
主分类号 :
G06N99/00
IPC分类号 :
G06N99/00  
相关图片
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06N
基于特定计算模型的计算机系统
G06N99/00
本小类其他各组中不包括的技术主题
法律状态
2022-05-17 :
授权
2019-04-12 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06N 99/00
申请日 : 20181121
2019-03-19 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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