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基于融合特征筛选与随机森林的微博转发行为预测方法

摘要

本发明公开了一种基于融合特征筛选与随机森林的微博转发行为预测方法,首先,从互联网中采集数据,并对其进行清洁整理,生成用户信息、用户博文信息存放到用户数据库,从用户数据库中提取用户基本特征、博文基本特征、博文主题特征,并基于相对熵计算用户活跃度、博文影响力;其次,通过Filter特征选择法与Wrapper特征选择法筛选出关键特征组;最后,融合异常检测与随机森林算法,依据筛选后的关键特征组进行微博转发行为预测,并利袋外数据误差估计设置随机森林中决策树和特征数。本发明有效解决了目前微博转发行为预测特征选择任意性,准确率不高的问题。

著录项

  • 公开/公告号CN106682208B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-04-03

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 桂林电子科技大学;

    申请/专利号CN201611260965.X

  • 发明设计人 黄文明;周先亭;孙晓洁;邓珍荣;

    申请日2016-12-30

  • 分类号G06F16/9536(20190101);G06Q50/00(20120101);

  • 代理机构45112 桂林市华杰专利商标事务所有限责任公司;

  • 代理人杨雪梅

  • 地址 541004 广西壮族自治区桂林市七星区金鸡路1号

  • 入库时间 2022-08-23 10:53:55

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-04-03

    授权

    授权

  • 2017-06-09

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F17/30 申请日:20161230

    实质审查的生效

  • 2017-06-09

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F 17/30 申请日:20161230

    实质审查的生效

  • 2017-05-17

    公开

    公开

  • 2017-05-17

    公开

    公开

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