[发明专利]基于群体劝说力建模的网民观点演化趋势预测方法有效

专利信息
申请号: 201810562596.2 申请日: 2018-06-04
公开(公告)号: CN109299808B 公开(公告)日: 2021-04-06
发明(设计)人: 赵楠;方思维;陈南;易运辉 申请(专利权)人: 西安电子科技大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/00;G06Q50/26
代理公司: 陕西电子工业专利中心 61205 代理人: 王品华
地址: 710071 陕*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 基于 群体 劝说 建模 网民 观点 演化 趋势 预测 方法
【权利要求书】:

1.基于群体劝说力建模的网民观点演化趋势预测方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)初始化:对社交网络用户信息进行数字化建模,包括对网络用户的各种自身属性信息进行数字量化,得到分析舆论演化所需的初始化状态特征值;

(2)建立观点演化模型:

(2.1)根据得到的初始化网络个体数字信息,获取网络初始化状态;

(2.2)对原有群体影响作用力算法进行改进,得到群体劝说力表达式:

其中,I-表示群体消极劝说作用力,I+群体积极劝说作用力,N-表示社会作用源群体内部持消极态度的人数,N+表示社会作用源群体内部持积极态度的人数,λj 表示个体j显式的表达自己观点的概率,表示个体j发表的观点被目标个体接收到的概率,表示个体j的劝说质量,Content表示当前讨论的热点事件的内容相关性,表示目标个体自身的情感极性,Δj表示个体j和劝说对象观点的差异度;

(2.3)定义用户观点交互规则,由个体与个体间的交互提升到个体与群体的交互,以(2.2)群体劝说力表达式为基础,构建个体观点函数Di,j(t+1)和个体状态转换函数Si,j(t):

其中,Di,j(t)表示在t时步目标个体的观点值,G(t)表示在t时步由相关机构对热点事件的介入程度,G(t)的表达式如下所示:

G(t)=0.22×g1+0.34×g2+0.26×g3+0.18×g4

其中g1表示相关机构的权威性,g2表示发布信息的及时性,g3表示发布信息的规模性,g4表示互动性;

在t时步,个体Ci,j的状态转换函数表达式如下所示:

其中,δ表示观点临界值;

(3)仿真预测网络用户的观点演化趋势:

(3.1)将网络个体属性的参数信息,网络结构的初始化状态信息带入(2.2)的群体劝说力表达式中,得到群体劝说力的量化数值;

(3.2)根据(2.3)建立的观点交互规则,通过计算机仿真软件对网民观点演化过程进行仿真;

(3.3)根据计算机仿真演化结果,对网民观点演化趋势进行预测:

(3.3.1)定义个体情感极性范围在内的个体为非极端情绪个体,在普通网民仅受到非极端情绪群体影响时,根据非极端情绪群体人数规模预测网民消极观点扩散的情况;

若非极端情绪群体人数规模占比低于10%时,则认为后续网民消极观点扩散速度会保持在很低的水平;

若非极端情绪群体人数规模占比高于20%时,则认为后续网络舆论的负面消息会加速传播,网民的消极观点会进一步扩散;

(3.3.2)定义个体情感极性范围在内的个体为极端情绪个体,在普通网民仅受极端情绪群体影响的情况下,认为舆论的负面影响不会进一步扩大;

(3.3.3)在普通网民受到极端情绪与非极端情绪群体同时影响的情况下,认为舆论的消极观点扩散效果要强于只受到极端情绪群体影响的情况,但是要弱于只受到非极端情绪群体影响的情况。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(2.1)中根据得到的初始化网络个体的数字信息,获取网络初始化状态,按如下步骤进行:

(2.1.1)统计当前网络环境中用户的总人数;

(2.1.2)统计对当前网络舆论事件持积极态度、中立态度以及消极态度各自的人数;

(2.1.3)计算当前网络舆论事件的内容相关性,即当前舆论事件内容与网民群体兴趣的匹配程度;

上述(2.1.1)、(2.1.2)、(2.1.3)的结果构成网络初始化状态。

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