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  • 基于改进SEIRS模型的网络舆情衍生话题传播建模与仿真分析

    分类: 图书馆学、情报学 >> 情报学 提交时间: 2024-05-06

    摘要: 目的/意义 厘清网络舆情传播演化机制,成为加强网络空间治理和维护社会和谐稳定的题中要义。 方法/过程 基于融入免疫退化率的SEIRS模型,同时考虑话题衍生率和外部干预的因素影响,构建改进的SEIRS模型,并在MATLAB和Netlogo仿真环境下对消极情感传播实例进行仿真实验与分析。 结果/结论 改进SEIRS模型的理论解与Netlogo仿真结果的相关指数R2均接近1,说明模型解释能力较强。由于部分微博评论数据只包含纯表情,使得情感的分析存在一定误差。本文方法能更加真实反映衍生话题与原始话题的消极情感传播变化,为有关部门及时干预网络舆情的发展态势,有效抑制消极情感传播和舆情风险提供了有益参考。

  • GWO-LSTM预测下的高校网络舆情风险演化研究

    分类: 图书馆学、情报学 >> 情报学 提交时间: 2024-05-06

    摘要: 研究目的 提高高校网络舆情事件风险预测的准确性对于维护国家安全和社会稳定具有重要意义。 研究方法 本研究基于微博平台中高校网络舆情事件的热度和评论,提出了一种基于舆情事件热度和情感分析结果的舆情风险模型,使用灰狼算法与LSTM相结合作为预测模型,分析高校网络舆情风险演化的情况,并结合案例进行了分析验证。 研究结论 本文构建了全链条高校网络舆情分析框架,模型考虑因素更为全面,预测精度和拟合度高,能全面地反映实际舆情的风险态势及其变化,防控演化分析表明利用模型预测舆情可及时将舆情事件控制,防止持续发酵。研究表明,该模型能很好地反映并预测舆情风险的程度与变化,在验证事件中,平均绝对误差为13.8%,同时利用模型的演化分析论证了高校网络舆情预测的重要性和必要性。