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Chinese micro-blog sentiment classification through a novel hybrid learning model 被引量:2
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作者 LI Fang-fang WANG Huan-ting +3 位作者 ZHAO Rong-chang LIU Xi-yao WANG Yan-zhen ZOU Bei-ji 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第10期2322-2330,共9页
With the rising and spreading of micro-blog, the sentiment classification of short texts has become a research hotspot. Some methods have been developed in the past decade. However, since the Chinese and English are d... With the rising and spreading of micro-blog, the sentiment classification of short texts has become a research hotspot. Some methods have been developed in the past decade. However, since the Chinese and English are different in language syntax, semantics and pragmatics, sentiment classification methods that are effective for English twitter may fail on Chinese micro-blog. In addition, the colloquialism and conciseness of short Chinese texts introduces additional challenges to sentiment classification. In this work, a novel hybrid learning model was proposed for sentiment classification of Chinese micro-blogs, which included two stages. In the first stage, emotional scores were calculated over the whole dataset by utilizing an improved Chinese-oriented sentiment dictionary classification method. Data with extremely high or low scores were directly labeled. In the second stage, the remaining data were labeled by using an integrated classification method based on sentiment dictionary, support vector machine(SVM) and k-nearest neighbor(KNN). An improved feature selection method was adopted to enhance the discriminative power of the selected features. The two-stage hybrid framework made the proposed method effective for sentiment classification of Chinese micro-blogs. Experiments on the COAE2014(Chinese Opinion Analysis Evaluation 2014) dataset show that the proposed method outperforms other schemes. 展开更多
关键词 CHINESE micro-blog SHORT TEXT HYBRID LEARNING SENTIMENT classification
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网红之谜:城市形象传播视角下微博旅游议题的情绪感染
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作者 黄鸿业 马燕 邓沛程 《新闻与传播评论》 北大核心 2025年第6期49-61,共13页
网民对于旅游议题的情绪化表达在一定程度上反映了对城市的认知,积极、正向的情绪表达有利于城市形象的良性构建与传播,消极、负面的情绪表达则反之。以城市形象传播为视角,分析淄博、北海、长沙、哈尔滨四个不同类型旅游城市在网络社... 网民对于旅游议题的情绪化表达在一定程度上反映了对城市的认知,积极、正向的情绪表达有利于城市形象的良性构建与传播,消极、负面的情绪表达则反之。以城市形象传播为视角,分析淄博、北海、长沙、哈尔滨四个不同类型旅游城市在网络社群引发的情绪感染现象,选取微博关于四个城市的旅游议题,抓取博文和跟评,进行语义网络分析和情感分析,总结微博旅游议题的情绪感染机制,包括:网民在城市文化空间的身体和精神“在场”激发情绪感知,具身情绪的表达、短视频的中介效应促进情绪的“模仿—反馈”,集体记忆的唤醒促进情绪的联想,算法技术和信息中心节点催生情绪的圈层共振。为更好地激发和引领网络情绪、助力城市形象传播,提出跨区域合作,创新情绪联动模式;主动构建情境,延伸仪式的“在场”方式;KOL和官方协同,推动圈群的积极情绪感染;基于“模仿—反馈”提供多元情绪价值;基于“感知—扩散”的负面情绪感染补救等对策思路。 展开更多
关键词 城市形象传播 情绪感染 旅游 微博 网络社群 网红
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中国旅游微博空间分布格局及影响因素——以新浪旅游微博为例 被引量:31
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作者 刘大均 胡静 +2 位作者 程绍文 陈君子 张琪 《地理科学》 CSCD 北大核心 2015年第6期717-724,共8页
运用空间分析法、位序-规模法则、多元回归等方法,对中国旅游微博的空间分布格局进行分析,并揭示旅游微博空间分布的影响因素。研究表明:1中国旅游微博以政府旅游微博为主体,旅游专业网站微博为重要补充,旅游景区、旅游协会微博所占比... 运用空间分析法、位序-规模法则、多元回归等方法,对中国旅游微博的空间分布格局进行分析,并揭示旅游微博空间分布的影响因素。研究表明:1中国旅游微博以政府旅游微博为主体,旅游专业网站微博为重要补充,旅游景区、旅游协会微博所占比重较小。2旅游微博东密西疏的梯度分布格局较为突出,省际分布集中性强,且大多分布在人口规模大、行政级别高的城市。3旅游微博规模分布满足齐夫法则,双分形结构明显,但不同类型旅游微博规模等级结构以及发育程度差异较大。4旅游微博空间分布受人口规模、信息化程度、旅游资源禀赋等因素的综合影响,不同类型旅游微博空间分布的影响因素表现出一定的差异性。 展开更多
关键词 旅游微博 空间格局 新浪旅游微博 中国
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微博舆情传播规律研究 被引量:55
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作者 钱颖 张楠 +1 位作者 赵来军 钟永光 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2012年第12期1299-1304,共6页
随着用网络户数的增加,微博已成为网民表达意愿的重要渠道,成为当前最具影响力的传播工具之一。由突发事件导致的舆情在微博上传播迅速,影响广泛。基于传统传染病模型(SIR模型),本文对微博上舆情传播规律进行研究,建立了微博舆... 随着用网络户数的增加,微博已成为网民表达意愿的重要渠道,成为当前最具影响力的传播工具之一。由突发事件导致的舆情在微博上传播迅速,影响广泛。基于传统传染病模型(SIR模型),本文对微博上舆情传播规律进行研究,建立了微博舆情传播模型,并用2011年甘肃校车事故在新浪微博上的传播进行实证研究。研究发现:原创,转发帖子爆发迅速,第二天达到峰值,衰退的速度较慢,六天后帖子数稳定在较低水平。用微博传播模型对甘肃校车事件中舆情传播规律进行仿真,仿真结果与历史数据拟合度高,验证了此模型用来研究微博舆情传播规律的可行性。最后利用此模型,研究了不同情景下的微博舆情传播规律。 展开更多
关键词 新浪微博 突发事件 SIR模型 微博舆情模型
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基于隐含语义分析的微博话题发现方法 被引量:36
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作者 马雯雯 魏文晗 邓一贵 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第1期96-100,共5页
随着微博的大量普及和关注度的不断提高,微博热点话题发现已成为当前研究热点。针对于短文本、向量空间模型(VSM)文本表示方法存在高维度、稀疏,以及同义多义问题,导致难以准确度量文本相似度,提出一种基于隐含语义分析的两阶段聚类话... 随着微博的大量普及和关注度的不断提高,微博热点话题发现已成为当前研究热点。针对于短文本、向量空间模型(VSM)文本表示方法存在高维度、稀疏,以及同义多义问题,导致难以准确度量文本相似度,提出一种基于隐含语义分析的两阶段聚类话题发现方法。引入话题热度的概念来选取具有一定关注度的微博文本,用隐含语义分析(LSA)对数据集进行建模;用层次聚类的CURE算法确定初始类中心;用K-means聚类得到热点话题的聚类结果。真实微博数据集的实验结果验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 隐含语义分析 向量空间模型 话题发现 微博 两阶段聚类 LATENT SEMANTIC Analysis(LSA) Vector Space Model(VSM)
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社交网络、投资者关注与股价同步性 被引量:78
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作者 刘海飞 许金涛 +1 位作者 柏巍 李心丹 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第2期53-62,共10页
随着以微博、微信为代表的社交网络信息平台在中国的崛起,形成了新媒体时代下信息资讯生成与扩散的完整传播链条,深刻地影响着金融市场参与主体的学习认知习惯、投资决策理念、交易行为模式,最终影响不同金融资产的价格波动规律.本文在... 随着以微博、微信为代表的社交网络信息平台在中国的崛起,形成了新媒体时代下信息资讯生成与扩散的完整传播链条,深刻地影响着金融市场参与主体的学习认知习惯、投资决策理念、交易行为模式,最终影响不同金融资产的价格波动规律.本文在新媒体时代情景下,以社交网络信息披露与传播平台为切入点,基于信息关注度、信赖度、更新频率等三层维度,构建社交网络微博信息质量指标体系,研究社交网络信息质量与股价同步性的内在关联关系.研究表明:微博信息质量与股价同步性有着显著的高度负向线性关联性,并且呈现出非线性U型关系.即随着社交网络信息质量水平的提升,股价同步性逐渐降低到达最小值,而后又逐渐提高.研究结论为证明上市公司社交网络微博平台对股价同步性有较强影响力,提供了中国金融市场的证据. 展开更多
关键词 社交网络 投资者关注 微博信息质量 股价同步性
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基于深度学习的微博情感分析 被引量:111
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作者 梁军 柴玉梅 +2 位作者 原慧斌 昝红英 刘铭 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2014年第5期155-161,共7页
中文微博情感分析旨在发现用户对热点事件的观点态度。已有的研究大多使用SVM、CRF等传统算法根据手工标注情感特征对微博情感进行分析。该文主要探讨利用深度学习来做中文微博情感分析的可行性,采用递归神经网络来发现与任务相关的特征... 中文微博情感分析旨在发现用户对热点事件的观点态度。已有的研究大多使用SVM、CRF等传统算法根据手工标注情感特征对微博情感进行分析。该文主要探讨利用深度学习来做中文微博情感分析的可行性,采用递归神经网络来发现与任务相关的特征,避免依赖于具体任务的人工特征设计,并根据句子词语间前后的关联性引入情感极性转移模型加强对文本关联性的捕获。该文提出的方法在性能上与当前采用手工标注情感特征的方法相当,但节省了大量人工标注的工作量。 展开更多
关键词 深度学习 微博情感分析 递归神经网络 自编码
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新浪热门微博的特征及用户转发规律研究 被引量:30
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作者 王国华 郑全海 +2 位作者 王雅蕾 熊伟强 谢宏 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2014年第4期117-121,89,共6页
以新浪每日热门微博为研究对象,首先采用内容分析法从发布时间、发布主体、内容指向、态度倾向等方面进行热门微博特征的研究;再运用微博可视分析工具,通过案例分析,对热门微博转发时间、转发主体、转发层级进行分析,探索热门微博转发... 以新浪每日热门微博为研究对象,首先采用内容分析法从发布时间、发布主体、内容指向、态度倾向等方面进行热门微博特征的研究;再运用微博可视分析工具,通过案例分析,对热门微博转发时间、转发主体、转发层级进行分析,探索热门微博转发的普遍性规律。研究发现,热门微博发布者多为"微博控";热门微博影响力持续时间较长;微博空间仍然存在"中心化";热门微博大量关注社会负面信息;传统媒体正在寻求与微博融合的发展之道等。 展开更多
关键词 网络舆情 热门微博 微博控 中心化 传统媒体 转发规律
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基于中心化的微博热点发现方法 被引量:17
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作者 蔡淑琴 张静 +2 位作者 王旸 马玉涛 林勇 《管理学报》 CSSCI 北大核心 2012年第6期874-879,共6页
以解决微博平台海量信息碎片为切入点,结合微博信息文本短小、来源广泛、传播方式多样等特点,设计基于中心化的微博热点的发现机制。通过微博平台开放API记录的结构化元数据信息,设计微博的元数据模型,将微博热点发现看作是原始语料到... 以解决微博平台海量信息碎片为切入点,结合微博信息文本短小、来源广泛、传播方式多样等特点,设计基于中心化的微博热点的发现机制。通过微博平台开放API记录的结构化元数据信息,设计微博的元数据模型,将微博热点发现看作是原始语料到热点语料簇的生产加工增值过程,设计以数据预处理技术为核心的语料初加工方法,以及基于短文本聚类、基于传播路径与用户行为的中心化深加工方法,构建完整的生产加工过程模型,并通过实例验证理论研究成果。 展开更多
关键词 热点发现 微博 中心化 元数据模型
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基于微博传播信息流的微博效果评价模型及实证研究 被引量:22
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作者 毕凌燕 张镇鹏 左文明 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2013年第7期69-73,共5页
基于用户行为视角,根据微博传播信息流,结合PageRank算法思想和用户行为权值,提出一种评价企业微博博文营销效果的量化方案。以当当网发布的微博博文及其转发与评论作为研究样本,依据评价方案筛选出营销效果排名前八的博文并作进一步分... 基于用户行为视角,根据微博传播信息流,结合PageRank算法思想和用户行为权值,提出一种评价企业微博博文营销效果的量化方案。以当当网发布的微博博文及其转发与评论作为研究样本,依据评价方案筛选出营销效果排名前八的博文并作进一步分析,进而给出提升企业微博运营效果的策略建议。实验结果表明并不是博文转发数越多,营销效果就越好;互动影响力大的用户进行博文转发能够有效提升企业的微博营销效果。 展开更多
关键词 微博 微博传播 微博营销 信息流 评价模型
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基于词典和规则集的中文微博情感分析 被引量:73
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作者 王志涛 於志文 +1 位作者 郭斌 路新江 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第8期218-225,共8页
通过对微博文本的特性分析,提取了中文微博情感分析的关键问题:如何识别微博新词并理解其情感含义?如何利用附加信息辅助文本情感分析?如何结合语言特性构造情感计算方法?针对第一个问题,利用统计信息和点间互信息对新词进行挖掘和情感... 通过对微博文本的特性分析,提取了中文微博情感分析的关键问题:如何识别微博新词并理解其情感含义?如何利用附加信息辅助文本情感分析?如何结合语言特性构造情感计算方法?针对第一个问题,利用统计信息和点间互信息对新词进行挖掘和情感识别,在40万条新浪微博数据中构建了新情感词词典,用于对已有情感词资源的扩充。对于后两个问题,提出了基于词典和规则集的中文微博情感分析方法。根据微博特性,在不同的语言层次上定义了规则,结合情感词典对微博文本进行了从词语到句子的多粒度情感计算,并以表情符号作为情感计算的辅助元素。通过对采集到的原创微博数据集进行实验,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 微博 新词挖掘 规则集 情感分析
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基于层次结构的多策略中文微博情感分析和特征抽取 被引量:200
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作者 谢丽星 周明 孙茂松 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2012年第1期73-83,共11页
随着Web2.0时代的兴起,与微博相关的研究得到了学术界和工业界的广泛关注。该文使用新浪API获取数据,针对中文微博消息展开了情感分析方面的研究。我们对于三种情感分析的方法进行了深入研究,包括表情符号的规则方法、情感词典的规则方... 随着Web2.0时代的兴起,与微博相关的研究得到了学术界和工业界的广泛关注。该文使用新浪API获取数据,针对中文微博消息展开了情感分析方面的研究。我们对于三种情感分析的方法进行了深入研究,包括表情符号的规则方法、情感词典的规则方法、基于SVM的层次结构的多策略方法,实验表明基于SVM的层次结构多策略方法效果最好。其次,针对层次结构的多策略方法的特征选择进行了详细分析,包括主题无关、主题相关的特征。实验表明使用主题无关的特征时获得的准确率为66.467%。引入主题相关的特征后,准确率提升至67.283%。 展开更多
关键词 新浪微博 情感分析 SVM
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微博谣言的演化机理研究 被引量:41
13
作者 任一奇 王雅蕾 +1 位作者 王国华 冯伟 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2012年第5期50-54,共5页
微博谣言已成为微博客乃至网络空间中的重要现象和问题。在汇集微博谣言案例的基础上,首先依据生命周期的分析方法,将微博谣言演化分为造谣、传谣、极化和辟谣等阶段;然后依据层次分析法,指出微博谣言的造谣有张冠李戴、无中生有、断章... 微博谣言已成为微博客乃至网络空间中的重要现象和问题。在汇集微博谣言案例的基础上,首先依据生命周期的分析方法,将微博谣言演化分为造谣、传谣、极化和辟谣等阶段;然后依据层次分析法,指出微博谣言的造谣有张冠李戴、无中生有、断章取义、添油加醋、关联名人和冒名顶替等方式,传谣存在裂变、合力和漏斗等形式,在谣言极化过程中具有拼图效应、雪崩效应等,在微博谣言的消解阶段,则主要有自然消散、人为辟谣等路径。 展开更多
关键词 微博谣言 谣言演化 辟谣
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采用超图的微博群落感知方法 被引量:8
14
作者 莫同 褚伟杰 +1 位作者 李伟平 吴中海 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第11期120-126,共7页
针对微博群落的识别与形成演化机理的获取问题,提出一种基于超图的微博群落感知方法.归纳微博用户的交互关系,提出以用户为节点、交互关系为边的微博用户交互关系超图模型;分析微博用户交互环境的情境特征,通过FP-TREE方法挖掘用户交互... 针对微博群落的识别与形成演化机理的获取问题,提出一种基于超图的微博群落感知方法.归纳微博用户的交互关系,提出以用户为节点、交互关系为边的微博用户交互关系超图模型;分析微博用户交互环境的情境特征,通过FP-TREE方法挖掘用户交互与情境特征的关联规则;根据关联规则对超图模型进行划分,得到具有相同情境的微博群落.以新浪微博为例进行了模拟验证,结果表明该方法能够感知导致微博群落形成的情境特征,且较传统数据挖掘方法能够更加准确地识别微博群落. 展开更多
关键词 微博 社交网络 微博群落 超图 情境感知
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基于多特征的热门微博预测算法研究 被引量:12
15
作者 郑志蕴 江国林 +2 位作者 张行进 王振飞 李钝 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2017年第3期494-498,共5页
随着微博的迅猛发展,微博舆情已经成为研究热点.以新浪微博为研究对象,分析热门微博的影响因素,提出一种基于多特征的热门微博预测算法.首先,对微博的原始特征进行分析,从中提取关键特征.其次,利用信息增益算法,根据微博的传播特征对微... 随着微博的迅猛发展,微博舆情已经成为研究热点.以新浪微博为研究对象,分析热门微博的影响因素,提出一种基于多特征的热门微博预测算法.首先,对微博的原始特征进行分析,从中提取关键特征.其次,利用信息增益算法,根据微博的传播特征对微博的热度进行度量.最后,结合BP神经网络算法,根据微博的内容和博主特征,预测微博的传播特征,并由此推算微博的热度来预测该微博能否成为热门微博.实验表明,该算法的查准率可以达到75%以上,F1度量值保持在78%左右,能够对刚发布的微博进行热度预测,适用于微博营销和舆情引导等领域. 展开更多
关键词 微博舆情 微博预测 信息增益 BP神经网络
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基于多层结构的微博影响力决定因素研究 被引量:12
16
作者 赵红 王璨 +1 位作者 胡锋 王焱 《管理学报》 CSSCI 北大核心 2014年第7期1062-1068,共7页
对狭义的微博影响力进行了研究,通过界定影响微博信息的多层结构,即用户特征和微博属性特征,将微博转发量视为衡量微博影响力的标尺,建立多层线性模型对微博转发量的影响因素进行研究,并应用非参数拔靴法改进了模型的统计推断结果。研... 对狭义的微博影响力进行了研究,通过界定影响微博信息的多层结构,即用户特征和微博属性特征,将微博转发量视为衡量微博影响力的标尺,建立多层线性模型对微博转发量的影响因素进行研究,并应用非参数拔靴法改进了模型的统计推断结果。研究表明,宏观层面的用户特征不仅显著影响微博转发量,并通过跨层交互影响微博属性特征变量进而影响微博转发量。在此基础上,进一步从理论上探讨了用户特征变量与微博属性变量影响微博转发量的原因以及提高微博影响力的可行措施。 展开更多
关键词 微博影响力 转发量 信息多层结构 多层线性模型
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微博客在高校图书馆个性化服务中的应用 被引量:24
17
作者 付希金 张浩然 +1 位作者 张博 宁梓煜 《现代情报》 CSSCI 2011年第8期84-87,共4页
微博客在图书馆个性化服务中的应用为高校图书馆的综合业务提升提供了新的动力。高校图书馆通过微博客,将读者纳入到图书馆服务的主体当中,使读者全方位参与到图书馆资源建设、参考咨询等服务当中,深化了以读者为中心的个性化服务理念,... 微博客在图书馆个性化服务中的应用为高校图书馆的综合业务提升提供了新的动力。高校图书馆通过微博客,将读者纳入到图书馆服务的主体当中,使读者全方位参与到图书馆资源建设、参考咨询等服务当中,深化了以读者为中心的个性化服务理念,提高了数字图书馆个性化服务能力,使得"图书馆员无处不在"的观念深入人心。 展开更多
关键词 微博客 图书馆联盟 参考咨询 学科馆员 个性化服务
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基于卷积神经网络的微博舆情情感分类研究 被引量:41
18
作者 张海涛 王丹 +1 位作者 徐海玲 孙思阳 《情报学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第7期695-702,共8页
本文基于卷积神经网络构建了微博舆情情感分类模型,通过爬虫方式获取微博话题数据,利用word2vec训练词向量,采用NLPIR/ICTCLAS2016工具进行分词,进而通过Matlab编程实现模型训练和测试。结果表明,模型能够实现有效的微博舆情情感分类,... 本文基于卷积神经网络构建了微博舆情情感分类模型,通过爬虫方式获取微博话题数据,利用word2vec训练词向量,采用NLPIR/ICTCLAS2016工具进行分词,进而通过Matlab编程实现模型训练和测试。结果表明,模型能够实现有效的微博舆情情感分类,相较传统机器学习具有一定的优越性。 展开更多
关键词 深度学习 卷积神经网络 微博舆情 情感识别
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基于用户行为综合分析的微博用户影响力评价方法 被引量:32
19
作者 齐超 陈鸿昶 于洪涛 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2014年第7期2004-2007,共4页
通过对用户转发、评论和提及三种行为的综合分析,运用统计分析方法就微博用户的不同行为对传播影响力的贡献进行度量,提出一种基于行为权值分配的PageRank算法,对传播影响力大小进行定量的分析。采用微博数据的实验结果表明,该算法比其... 通过对用户转发、评论和提及三种行为的综合分析,运用统计分析方法就微博用户的不同行为对传播影响力的贡献进行度量,提出一种基于行为权值分配的PageRank算法,对传播影响力大小进行定量的分析。采用微博数据的实验结果表明,该算法比其他传统算法对传播影响力判断的准确性更高,且用户特征中最能反映用户传播影响力大小的是用户转发情况。 展开更多
关键词 微博用户 传播影响力 用户行为 PAGERANK 影响覆盖率
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基于R-C模型的微博用户社区发现 被引量:25
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作者 周小平 梁循 张海燕 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第12期2808-2823,共16页
在微博市场营销、个性化推荐等应用中,发现兴趣和网络结构双内聚的用户社区起着至关重要的作用.现阶段,绝大多数的用户社区发现算法往往将用户联系与用户内容相隔离,从而导致其社区发现结果不够合理,而少数综合用户联系和内容的用户社... 在微博市场营销、个性化推荐等应用中,发现兴趣和网络结构双内聚的用户社区起着至关重要的作用.现阶段,绝大多数的用户社区发现算法往往将用户联系与用户内容相隔离,从而导致其社区发现结果不够合理,而少数综合用户联系和内容的用户社区发现算法较为复杂;LCA算法是重叠社区发现算法中算法效率较高且社区质量较好的算法,然而,其在聚类时未考虑边的真实兴趣体现.针对这些问题,构建了以关注关系为网络节点、以关注关系之间是否有共同用户为关注关系潜在的边、以关注关系所关联用户的兴趣集的交集为关注关系的兴趣特征,构建微博网络R-C模型,并探讨了其进行微博用户社区发现的方法,分析了该方法的复杂度.最后,以新浪微博数据集为实验,对照节点CNM算法和LCA算法,从兴趣内聚和网络结构内聚两方面进行分析,发现该方法能够发现更好的微博用户社区. 展开更多
关键词 微博 社区发现 关注关系 重叠社区
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