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基于组合灰色模型的网络舆情预测研究
被引:18
作者:
史蕊
陈福集
张金华
机构:
[1] 福州大学经济与管理学院
来源:
关键词:
网络舆情;
粒子群算法;
GM(1,1)幂模型;
GM(1,N)模型;
D O I:
暂无
中图分类号:
N941.5 [灰色系统理论];
TP18 [人工智能理论];
学科分类号:
081104 ;
0812 ;
0835 ;
1405 ;
摘要:
[目的/意义]精准预测与掌握舆情事件的发展,及时发现网络舆情中的潜在危机,对社会的稳定发展具有重要意义。[方法/过程]网络舆情演化具有随机性、非线性、复杂性、因素之间不确定性等特征,利用粒子群算法(PSO)优化GM(1,1)幂模型参数,结合GM(1,N)模型构建组合灰色模型,用于预测网络舆情热度发展趋势,并通过"莆田系事件"的舆情数据对模型预测性能进行验证。[结果/结论]仿真结果表明,基于粒子群算法的GM(1,1)幂模型能够较好的解决非线性单序列的预测问题。同时,组合灰色模型比多因素灰色模型预测精确度更高,在网络舆情预测上具有一定的优势。
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