資料介紹
社會網(wǎng)絡(luò),如微博和Twitter,已經(jīng)成為數(shù)十億人關(guān)注事件的重要平臺。人們不僅關(guān)注所發(fā)生的事情,更關(guān)注事件的演化。因此,監(jiān)控社交網(wǎng)絡(luò)中事件的發(fā)展是至關(guān)重要的。在新聞文章和短文本(社交網(wǎng)絡(luò)中的文本)中有一些挖掘事件演化的研究。由于短文的形式比新聞文章短,適用于新聞文章的方法不能直接應(yīng)用于社交網(wǎng)絡(luò)。一些應(yīng)用于短文本的方法不考慮語義信息,有些方法無法發(fā)現(xiàn)長期跨度事件的演化,特別是中間有間斷的事件。鑒于此,我們提出了一種非參數(shù)的方法來發(fā)現(xiàn)事件演化(故事情節(jié))。首先使用貝葉斯模型測量短文本的語義相關(guān)性。其次,使用基于嵌入表示的算法來生成長期和短期事件的故事線。我們進(jìn)一步使用Dirichlet過程自動學(xué)習(xí)適當(dāng)數(shù)量的主題。與其他方法相比,三個人工標(biāo)記數(shù)據(jù)集的詳細(xì)實驗結(jié)果證明了我們方法的有效性。
社會網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為人們分享和傳播新聞的主流平臺。社會網(wǎng)絡(luò)每天都會產(chǎn)生大量的用戶產(chǎn)生內(nèi)容(User-Generated Contents)。對于UGC 流,人們很容易感到不知所措。因此迫切需要從社會網(wǎng)絡(luò)自動生成事件的演化。
目前有挖掘事件演化的相關(guān)研究。這些研究可大致分成兩類。一類是基于詞相似度的方法。Pei 等人提取用基于子圖的增量追蹤框架追蹤事件演化。該方法用Jaccard 相似度作為文本相似度的度量方式。詞相似度基于文本重合的詞越多,文本越相似的假設(shè)。這種假設(shè)在現(xiàn)實中有可能不成立。很多時候文本的相似度依賴于潛在的語義關(guān)聯(lián),而不是表面的詞重合度。為彌補(bǔ)詞相似度的不足,另一類基于隱式語義相似度的方法被提出。Kalyanam 等人用非負(fù)矩陣分解(NMF)捕捉事件隨著時間的變化。該方法只能發(fā)現(xiàn)相鄰時刻的事件的演化,不能發(fā)現(xiàn)長期跨度的事件演化。Zhou 等人提出一個無監(jiān)督的貝葉斯模型(DSDM)提取故事情節(jié)的結(jié)構(gòu)化表示和演化模式。DSDM 和NMF 捕捉文檔級別的詞共線模式。因為短文本中文檔級別詞共線的稀疏性,這些方法不能直接用于短文本中。
為解決上述方法存在的不足。我們提出一個非參數(shù)的方法構(gòu)造社會網(wǎng)絡(luò)中的事件演化。首先,我們
從微博中檢測子事件。然后,我們提出一個非參數(shù)的方法提取子事件的隱式語義信息。最后我們基于子
事件的隱式語義信息生成事件演化。本文的主要貢獻(xiàn)如下所示:
我們提出一個非參數(shù)化的概念圖模型,Biterm Topic Model with Dirichlet Process (BTMDP),提取子事件的語義信息。
我們提出基于子事件語義信息的故事情節(jié)生成算法(LineGen)。
通過在三個數(shù)據(jù)集上的實驗證明我們方法較已有方法的有效性。
本文的其余部分組織如下。首先,我們介紹相關(guān)工作。然后,我們介紹我們的方法。隨之,我們展示實驗與結(jié)果。最后,我們總結(jié)提出的方法并展望未來的工作。
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