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Event Analysis in Social Media Using Clustering of Heterogeneous Information Networks

机译:社交媒体中的事件分析使用异构信息网络的聚类

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摘要

In this paper, we propose a novel approach for social media event finding in order to support fast access to information that users find relevant. While there are many approaches related to this problem, they mainly focus on homogeneous data, such as either the text of the posts, or the network of users. Our research focuses on combining multiple types of data from social media in a heterogeneous network. We propose different graph based models using users, posts, and concepts extracted from the post content to represent the social media network. We analyse the resulted heterogeneous network, and use it in order to cluster posts by different topics and events. Our preliminary results show improvement over the methods that typically use only one type of data.
机译:在本文中,我们提出了一种新颖的社交媒体事件发现方法,以便支持快速访问用户找到相关的信息。 虽然有许多与此问题相关的方法,但它们主要关注均质数据,例如帖子的文本,或用户网络。 我们的研究侧重于将来自社交媒体的多种数据组合在异构网络中。 我们使用从帖子内容中提取的用户,帖子和概念提出基于图形的模型来表示社交媒体网络。 我们分析所产生的异构网络,并使用它以便通过不同的主题和事件来纳入帖子。 我们的初步结果显示了通常仅使用一种数据的方法的改进。

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