跨社会媒体的用户行为分析与协同建模方法

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61902075
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0207.计算机网络
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

One social media is insufficient to model users’ multifaceted and complex behaviors in social media context. Thus user behavior analysis and modeling across different social medias has begun to be emphasized in Computer Supported Cooperative Work (CSCW) and Social Computing studies and some other related areas. For the problems and challenges of current research on user behavior analysis and modeling across social medias, this project focuses on the key scientific problem-computing integration of user behavior characteristics’ cooperation between social medias, and studies user behavior analysis and cooperative modeling methods. First, we will propose a social understanding and computation expressing integrated method for user behavior analysis and understanding across social medias, which combines the theories and methods of social science as well as methods and techniques of computer science to analyze and understand users’ expectations, motivations, intentions as well as decision-making and implementation process of content posting and social relationship building by utilizing multiple social medias, and then investigate their behavior characteristics related to content posting and social relationship building across different sites. Based on that, we will propose a cooperative modeling method for user generated content across social medias and a cooperative modeling method for social relationship strength across social medias. In the end, Weibo and Douban will be used as research sites to evaluate the above methods by utilizing content recommendation and friend recommendation as applications.
基于单个社会媒体难以实现对用户在社会媒体环境下行为特征的多侧面和系统刻画,跨社会媒体的用户行为分析与建模研究开始受到计算机支持的协同工作与社会计算等领域的关注。针对当前跨社会媒体的用户行为分析与建模研究存在的问题及面临的挑战,本项目围绕“社会媒体之间用户行为特征协同的计算融合”这一关键科学问题,研究跨社会媒体的用户行为分析与协同建模方法。首先,提出社会理解与计算表达交叉融合的跨社会媒体的用户行为分析与理解方法,融合社会科学的理论与方法和计算科学的方法与技术分析理解用户使用多个社会媒体进行内容发布和社会关系构建的期望、动机、目标及行为决策与实现过程,揭示用户在多个社会媒体环境下内容发布和社会关系构建的行为特征;在此基础上,提出跨社会媒体的用户生成内容协同建模方法和跨社会媒体的社会关系强度协同建模方法。最后,以微博和豆瓣为研究站点,以内容推荐和好友推荐为应用,对上述方法进行验证评估。

结项摘要

本项目针对当前跨社会媒体的用户行为分析与建模研究存在的问题及面临的挑战,研究了跨社会媒体的用户行为分析与协同建模方法,主要创新成果包括:提出了社会理解与计算表达交叉融合的跨社会媒体的用户行为分析与理解方法;在分析理解用户使用不同社会媒体进行内容发布和社会关系构建的行为决策与实现过程和行为特征的基础上,提出了跨社会媒体的用户生成内容协同建模方法和跨社会媒体的社会关系强度协同建模方法;并以微博和豆瓣等为研究站点,以个性化推荐为应用,对上述方法进行了验证评估。在本项目资助下,共发表学术论文13篇,主要创新成果发表在高水平国际会议和期刊上,其中CCF A类会议/期刊论文5篇,CCF B类会议/期刊论文4篇,中科院SCI一区期刊论文1篇;同时申请国家发明专利1项;培养4名硕士研究生毕业,协助培养1名博士研究生毕业;组织国内学术研讨会3次,参加国际学术会议8人次。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(1)
Domain Problem-solving Expert Identification in Community Question Answering
社区问答中的领域问题解决专家识别
  • DOI:
    10.1111/exsy.12582
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    EXPERT SYSTEMS
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Weizhao Tang;Tun Lu;Hansu Gu;Peng Zhang;Ning Gu
  • 通讯作者:
    Ning Gu
Exploring Antecedents and Consequences of Toxicity in Online Discussions
在在线讨论中探索毒性的前因和后果
  • DOI:
    10.1145/3415179
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yan Xia;Haiyi Zhu;Tun Lu;Peng Zhang;Ning Gu
  • 通讯作者:
    Ning Gu
A Reliable Cross-site User Generated Content Modeling Method based on Topic Model
一种基于主题模型的可靠的跨站用户生成内容建模方法
  • DOI:
    10.1016/j.knosys.2020.106435
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Knowledge-Based Systems
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Baoxi Liu;Peng Zhang;Tun Lu;Ning Gu
  • 通讯作者:
    Ning Gu
Alignment Work for Urban Accessibility: A Study of How Wheelchair Users Travel in Urban Spaces
城市无障碍调整工作:轮椅使用者如何在城市空间出行的研究
  • DOI:
    10.1613/jair.3788
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yiying Wu;Xianghua Ding;Xuelan Dai;Peng Zhang;Tun Lu;Ning Gu
  • 通讯作者:
    Ning Gu
Understanding Social Interaction across Social Network Sites
了解跨社交网站的社交互动
  • DOI:
    10.1080/10447318.2020.1794624
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    International Journal of Human–Computer Interaction
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Peng Zhang;Tun Lu;Baoxi Liu;Hansu Gu;Ning Gu
  • 通讯作者:
    Ning Gu

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其他文献

一种{001}面暴露的具有氧缺陷的可见光二氧化钛纳米片的合成工艺
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    何清
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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    --
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    林文光

其他文献

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张鹏的其他基金

不同梯度及强度ENSO对北半球冬季气候的影响机理研究
  • 批准号:
    41905056
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    2019
  • 资助金额:
    27.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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