基于文本特征整合的语义社交网络多视角社区发现方法
实质审查的生效
摘要

本发明公开了一种基于文本特征整合的语义社交网络多视角社区发现方法,包括:抓取社交网络中用户发表语义信息;提取语义信息中预设数量的词频特征构建矩阵;对语义信息进行TF‑IDF值计算,提取预设数量的关键字特征构建矩阵;利用LDA主题模型获取语义信息的主题和每位用户的主题分布构建矩阵;利用Pearson相关系数求解上述矩阵之间的相似度矩阵,并与预设阈值进行比较,若大于则建立连接重构原社交网络,得到语义社交网络;利用基于图学习的多视角聚类算法对语义社交网络进行多视角社区发现,得到社区划分结果。该方法从多个视角考虑社交网络的语义信息再进行社区发现,保证社区结构划分结果的高质量、高准确度和高凝聚性。

基本信息
专利标题 :
基于文本特征整合的语义社交网络多视角社区发现方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114461879A
申请号 :
CN202210073662.6
公开(公告)日 :
2022-05-10
申请日 :
2022-01-21
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
杨海陆刘乾张建林张金陈晨王莉莉丁晓宇
申请人 :
哈尔滨理工大学
申请人地址 :
黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号
代理机构 :
哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司
代理人 :
刘景祥
优先权 :
CN202210073662.6
主分类号 :
G06F16/906
IPC分类号 :
G06F16/906  G06Q50/00  G06F40/30  G06F40/216  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06F
电数字数据处理
G06F16/906
••聚类或分类
法律状态
2022-05-27 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 16/906
申请日 : 20220121
2022-05-10 :
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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