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Emergent User Behavior on Twitter Modelled by a Stochastic Differential Equation

机译:随机微分方程建模的Twitter上的紧急用户行为

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摘要

Data from the social-media site, Twitter, is used to study the fluctuations in tweet rates of brand names. The tweet rates are the result of a strongly correlated user behavior, which leads to bursty collective dynamics with a characteristic 1/f noise. Here we use the aggregated "user interest" in a brand name to model collective human dynamics by a stochastic differential equation with multiplicative noise. The model is supported by a detailed analysis of the tweet rate fluctuations and it reproduces both the exact bursty dynamics found in the data and the 1/f noise.
机译:来自社交媒体网站Twitter的数据用于研究品牌名称的鸣叫率的波动。鸣叫率是高度相关的用户行为的结果,这导致具有特征性1 / f噪声的突发性集体动态。在这里,我们使用品牌名称中的“用户兴趣”总和通过具有乘性噪声的随机微分方程对集体人类动态进行建模。该模型得到对推文速率波动的详细分析的支持,并且可以重现数据中发现的确切的突发动态和1 / f噪声。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(10),5
  • 年度 -1
  • 页码 e0123876
  • 总页数 12
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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