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    基于人工智能的網(wǎng)絡(luò)輿情大數(shù)據(jù)傳播特征挖掘系統(tǒng)

    2020-07-23 06:27:48羅平武斌
    現(xiàn)代電子技術(shù) 2020年4期
    關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)人工智能

    羅平 武斌

    摘? 要: 為了有效解決輿情數(shù)據(jù)傳播中特征挖掘技術(shù)面臨的特征挖掘滯后問(wèn)題,設(shè)計(jì)基于人工智能的網(wǎng)絡(luò)輿情大數(shù)據(jù)傳播特征挖掘系統(tǒng)。設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)信息傳感提取模塊,利用O/I順向電流指向性電路節(jié)點(diǎn)端口和電機(jī)控制性匹配結(jié)構(gòu)構(gòu)建外圍控制電路以及帶狀數(shù)據(jù)分布式交互接口。設(shè)計(jì)輿論數(shù)據(jù)人工智能入網(wǎng)協(xié)議來(lái)轉(zhuǎn)換當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)格式,并對(duì)其進(jìn)行輿情二次語(yǔ)義處理。文中使用人工智能技術(shù),依靠Hadoop平臺(tái)內(nèi)部學(xué)習(xí)庫(kù)中的Ma_Orduse算法和K?means算法通過(guò)有效數(shù)據(jù)文本聚類(lèi)獲取特征鍵值,以中樞結(jié)構(gòu)的形式傳遞回中央控制器,實(shí)現(xiàn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)輿情大數(shù)據(jù)傳播特征挖掘。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明應(yīng)用該挖掘系統(tǒng)后,輿情數(shù)據(jù)特征讀入延遲降低32%,讀出延遲降低27%,可以有效緩解特征挖掘滯后問(wèn)題。

    關(guān)鍵詞: 輿情大數(shù)據(jù); 特征挖掘; 人工智能; 系統(tǒng)設(shè)計(jì); 數(shù)據(jù)分析; 語(yǔ)義處理

    中圖分類(lèi)號(hào): TN911?34; F272? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號(hào): 1004?373X(2020)04?0176?04

    AI?based propagation feature mining system for network public opinion big data

    LUO Ping, WU Bin

    (Shanghai University of Finance and Economics Zhejiang College,? Jinhua 321013, China)

    Abstract: An AI?based propagation feature mining system for network public opinion big data is designed to effectively solve the lag problem of feature mining faced by the feature mining technology of public opinion data propagation. The network information sensing and extraction module is designed, and the peripheral control circuit and banded data distributed interactive interface are constructed with O/I forward current directivity circuit node port and motor control matching structure. The artificial intelligence network protocol of public opinion data is designed to convert the current network data format and carry out the secondary semantic processing of public opinion of it. The characteristic key values are obtained by effective data text clustering by means of the Ma_Orduse algorithm and K?means algorithm in the internal learning library of Hadoop platform with the artificial intelligence technology, which are transferred back to the central controller in the form of central structure to realize the feature mining of current network big data transmission of public opinion. The experimental data show that the application of the mining system, the read?in delay of public opinion data features is reduced by 32%, and the read?out delay is reduced by 27%, which can effectively alleviate the lag problem of feature mining.

    Keywords: public opinion big data; feature mining; artificial intelligence; system design; data analysis; semantic processing

    0? 引? 言

    網(wǎng)絡(luò)輿情具有極強(qiáng)的復(fù)雜性、擴(kuò)散性、跨越性,對(duì)于其監(jiān)管和特征判定也勢(shì)必需要更為先進(jìn)的思維模式和更為完備的數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)[1]。

    傳統(tǒng)化的網(wǎng)絡(luò)輿情大數(shù)據(jù)傳播特征挖掘一直面臨著特征挖掘滯后的問(wèn)題,很難在部分惡性輿情擴(kuò)大化前進(jìn)行有效的遏制。在現(xiàn)有技術(shù)無(wú)法對(duì)其進(jìn)行有效升級(jí)和改善的情況下,勢(shì)必需要引入新型技術(shù)作為支持動(dòng)力。人工智能作為與大數(shù)據(jù)同時(shí)出現(xiàn)的集成化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,從研究伊始就奠定了二者密不可分的協(xié)作關(guān)系。應(yīng)用人工智能對(duì)網(wǎng)絡(luò)輿情大數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的監(jiān)管和特征挖掘,是現(xiàn)代復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下較為可行的數(shù)據(jù)特征挖掘監(jiān)管升級(jí)方案。人工智能所特有的數(shù)據(jù)時(shí)間智能化和數(shù)據(jù)擬合智能化,可以利用時(shí)間軸進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)輿情數(shù)據(jù)傳播遏制,改善滯后性問(wèn)題[2]。

    1? 人工智能輿情大數(shù)據(jù)傳播特征挖掘系統(tǒng)

    1.1? 網(wǎng)絡(luò)信息傳感提取模塊設(shè)計(jì)

    網(wǎng)絡(luò)信息傳感提取模塊主要作為當(dāng)前特征挖掘系統(tǒng)初始信息獲取區(qū)域存在。該模塊可以為系統(tǒng)提供大量的網(wǎng)絡(luò)傳感信息流,作為系統(tǒng)后續(xù)操作的原料。在實(shí)際工作中,提取模塊主要通過(guò)將輸入端接口電路和PC端網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳感器相連,獲取初始網(wǎng)絡(luò)信息流節(jié)點(diǎn)編號(hào)后,根據(jù)中央控制器獲取當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)信息的初始編碼值和地址編碼,再利用系統(tǒng)內(nèi)設(shè)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器完成信號(hào)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),采用無(wú)線(xiàn)射頻的方式建立傳輸電流、CAN傳輸總線(xiàn)以及RS 485傳輸串口,為主控區(qū)進(jìn)行信號(hào)傳輸。其詳細(xì)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    外圍電路由采集器輸入接口電路、繼電器控制電路、串口電路和CAN總線(xiàn)電路合成[3]。其核心構(gòu)建包括O/I順向電流指向性電路節(jié)點(diǎn)端口,電機(jī)控制性匹配結(jié)構(gòu),采集獲取電路時(shí)鐘,以及一個(gè)可以保證16線(xiàn)程的外部電源數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,4個(gè)多線(xiàn)程緩沖性路徑接口及其核心數(shù)據(jù)傳感器。提取模塊內(nèi)部為中央控制器,與FLASH存儲(chǔ)器相連,具有明確的獨(dú)立控制區(qū)。外部通過(guò)端口與外圍電路相連。相關(guān)大數(shù)據(jù)工作人員可以根據(jù)其內(nèi)部的傳感器,建立輿情大數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)空間映射子集,方便后續(xù)管理[4]。中央控制器示意圖內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖2。

    中央控制器內(nèi)部各個(gè)原件與多條帶狀數(shù)據(jù)分布式交互接口聯(lián)通[5]。因?yàn)椴煌妮浨榇髷?shù)據(jù)需要基于大量的數(shù)據(jù)點(diǎn)擊周期和數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)次數(shù),多條帶交互接口設(shè)計(jì)可以保證提取模塊在進(jìn)行日常輿情數(shù)據(jù)提取中,同時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)的讀入和讀出,在一定程度上提高了數(shù)據(jù)進(jìn)出效率[6]。此外針對(duì)當(dāng)前輿情數(shù)據(jù)圖片、視頻、文字形式多樣化特征,在中央控制器上設(shè)置三類(lèi)不同的數(shù)據(jù)接口,即:MP/MC,OVLY,DROM。以上三類(lèi)不同的數(shù)據(jù)接口可以滿(mǎn)足現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下全部數(shù)據(jù)形式的提取和傳輸要求。當(dāng)中央控制器成功獲取數(shù)據(jù)以后,根據(jù)模塊內(nèi)部的數(shù)據(jù)傳輸結(jié)構(gòu),直接傳遞給FLASH存儲(chǔ)器,獲取數(shù)據(jù)寄存值,再通過(guò)存儲(chǔ)器內(nèi)部獨(dú)有的傳輸接口進(jìn)行傳輸。因?yàn)閭鞲刑崛∧K獨(dú)有的數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè)化特征,可以對(duì)采集制定進(jìn)行不斷重復(fù)并在此基礎(chǔ)上施加條塊指令和傳輸指令,每個(gè)指令均根據(jù)64位傳導(dǎo)數(shù)據(jù)進(jìn)行傳導(dǎo)。

    1.2? 輿論數(shù)據(jù)人工智能入網(wǎng)協(xié)議

    網(wǎng)絡(luò)信息傳感提取模塊雖然可以讀入和讀出大量的網(wǎng)絡(luò)信息,但是不能直接與人工智能相關(guān)分析數(shù)據(jù)相連。從網(wǎng)絡(luò)屬性上來(lái)看,當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)屬性為線(xiàn)上網(wǎng)絡(luò),也就是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò);而人工智能分析則需要基于已知網(wǎng)絡(luò),也就是局域網(wǎng)絡(luò)。二者無(wú)法直接進(jìn)行對(duì)接,所以設(shè)計(jì)增設(shè)入網(wǎng)協(xié)議,改變當(dāng)前提取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)屬性,為后續(xù)輿情傳播特征挖掘提供條件[7]。

    具體轉(zhuǎn)換方法是利用一定網(wǎng)絡(luò)藍(lán)本,確定并保證當(dāng)前數(shù)據(jù)信號(hào)的隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)代碼,將其與當(dāng)前人工智能網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的載波進(jìn)行同步,從而實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)屬性變化和對(duì)接。上述過(guò)程可以將其近似的看作是一種大量駁雜的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通信信號(hào)二維判定過(guò)程。根據(jù)當(dāng)前無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)信號(hào)離散傅里葉變換規(guī)則,數(shù)據(jù)傳輸信號(hào)在進(jìn)入局域網(wǎng)時(shí),信號(hào)源的時(shí)域和頻域會(huì)呈現(xiàn)幾何倍數(shù)關(guān)系。這一特征可以應(yīng)用于入網(wǎng)協(xié)議制定中。設(shè)計(jì)將數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議直接連入系統(tǒng)傳感提取模塊的中央控制區(qū),在當(dāng)前無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)建立端口。設(shè)中控區(qū)信號(hào)接收序列為[x(n)],信號(hào)控制端的數(shù)據(jù)序列為[y(n)],則設(shè)計(jì)入網(wǎng)協(xié)議的最終函數(shù)算法為:

    [?xy(n)=r=1Nx(r)·y(r-n)]? ?(1)

    式中:[n]表示當(dāng)前入網(wǎng)協(xié)議信號(hào)數(shù)據(jù)的測(cè)量關(guān)系指數(shù);[r]為當(dāng)前數(shù)據(jù)信號(hào)可執(zhí)行性定義域;[?]為當(dāng)前提取信息數(shù)據(jù)頻域的測(cè)量關(guān)系值[8]。

    根據(jù)入網(wǎng)協(xié)議,需要對(duì)當(dāng)前信息數(shù)據(jù)的傳輸信號(hào)快速進(jìn)行信號(hào)傅氏變換和局域網(wǎng)絡(luò)偽隨機(jī)碼的智能轉(zhuǎn)換,獲取當(dāng)前轉(zhuǎn)碼的阻隔值。其變換公式如下:

    [G(s)=U(s)E(s)=kP1+1TIs·TDs]? ?(2)

    式中:[kP]表示數(shù)據(jù)變換的偽隨機(jī)比例系數(shù);[TI]表示當(dāng)前數(shù)據(jù)常數(shù)量;[TD]表示當(dāng)前數(shù)據(jù)可變換常數(shù)。

    由式(2)將當(dāng)前采集數(shù)據(jù)傅里葉變換下的偽隨機(jī)碼直接導(dǎo)入,并與區(qū)域網(wǎng)絡(luò)下人工智能網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)載波同步。如果所有的網(wǎng)絡(luò)代碼值均小于代碼值,則可以直接進(jìn)行入網(wǎng)操作。

    1.3? 實(shí)現(xiàn)輿情大數(shù)據(jù)傳播特征挖掘

    入網(wǎng)協(xié)議將數(shù)據(jù)與局域網(wǎng)絡(luò)下人工智能相關(guān)分析數(shù)據(jù)相連后,即可對(duì)其進(jìn)行輿情二次語(yǔ)義處理,進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘。二次處理包括預(yù)處理和分析挖掘處理。

    1) 一次處理。需要對(duì)人工智能下的采集數(shù)據(jù)以及局域網(wǎng)頁(yè)信息進(jìn)行去重和去噪處理,選擇文本特征形式并將文本向量進(jìn)行初始化或者格式化操作,獲取局域輿情文本數(shù)據(jù)向量集,其工作流程如圖3所示。

    局域網(wǎng)絡(luò)屬性數(shù)據(jù)會(huì)保留原始數(shù)據(jù)域名格式,需要清洗數(shù)據(jù)HTML源代碼,保留數(shù)據(jù)自身內(nèi)容摘要等信息。為了便于后續(xù)分析,系統(tǒng)額外使用MAP_reduce分詞處理技術(shù),提取當(dāng)前輿情數(shù)據(jù)詞頻特征,最終構(gòu)建詞頻特征向量集合,將其保存到HDFS分布式文本庫(kù)中,一次處理完畢。

    2) 二次處理。其包括用于消除特征延時(shí)性的時(shí)間序列模型和傳播特征分析挖掘[9]。構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)輿情信息時(shí)間序列模型可以最大限度完成傳播特征排序,抵消數(shù)據(jù)延遲。設(shè)當(dāng)前多維的隨機(jī)變量[Ui],則當(dāng)前數(shù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)為[U=U1,U2,…,UN]。設(shè)網(wǎng)絡(luò)輿情數(shù)據(jù)在路由鏈路層數(shù)據(jù)值域期間的關(guān)聯(lián)性特征為:

    [pUθ=k=1KαkGUuk,k]? ? ?(3)

    式中,[α]和[u]分別表示網(wǎng)絡(luò)輿情數(shù)據(jù)獨(dú)有的特征序列波特率和響應(yīng)頻率。根據(jù)式(3)計(jì)算下的公式性特征,可以直接按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)建立時(shí)間序列。

    輿情傳播特征分析是二次予以處理的核心,主要負(fù)責(zé)完成輿情信息的高度識(shí)別、跟蹤輿情話(huà)題、評(píng)估輿情導(dǎo)向等。二次處理過(guò)程包括人工智能下的特征聚類(lèi)算法,該算法可以將一次處理時(shí)獲取的信息文本向量進(jìn)行匯總,并對(duì)輿情數(shù)據(jù)特征進(jìn)行挖掘,識(shí)別主要輿情話(huà)題。將傳播特征信息提取后,更新數(shù)據(jù)向量文本,判斷二者之間的關(guān)聯(lián)性。如果關(guān)聯(lián)性達(dá)到一定的預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)則可以將其劃分為一類(lèi)情感傾向話(huà)題中。

    系統(tǒng)的使用人工智能技術(shù)包括Hadoop平臺(tái)。該平臺(tái)內(nèi)部學(xué)習(xí)庫(kù)中的Ma_Orduse算法和K?means算法可以實(shí)現(xiàn)有效數(shù)據(jù)文本聚類(lèi)[10]。只需要將一次處理獲取的文本向量集進(jìn)行有效錄入,并預(yù)設(shè)聚類(lèi)數(shù)據(jù)中心迭代中值條件,即可完成數(shù)據(jù)聚類(lèi),并獲取文本特征信息及中心點(diǎn)。

    此外系統(tǒng)引入的MAP函數(shù),可以將文本向量集劃分成不同的小塊數(shù)據(jù)集合,并將其直接發(fā)送到人工智能下各數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)的子程序中,直接進(jìn)行計(jì)算任務(wù)。計(jì)算獲取的特征鍵值會(huì)以中樞結(jié)構(gòu)的形式傳遞回中央控制器,從而實(shí)現(xiàn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)輿情大數(shù)據(jù)傳播特征挖掘。

    2? 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析

    實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析可以驗(yàn)證當(dāng)前系統(tǒng)的實(shí)際性能,提取特征數(shù)據(jù)為后續(xù)開(kāi)發(fā)奠定基礎(chǔ)。設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)以傳統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)為對(duì)比樣本,通過(guò)驗(yàn)證輿情數(shù)據(jù)特征讀入和讀出延遲,分析判定設(shè)計(jì)系統(tǒng)的實(shí)際性能。

    2.1? 輿情數(shù)據(jù)特征讀入延遲對(duì)比

    為了體現(xiàn)實(shí)驗(yàn)公正,設(shè)計(jì)選用完全相同的2臺(tái)計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)特征挖掘,數(shù)據(jù)庫(kù)采用最新的BIRD數(shù)據(jù)庫(kù),關(guān)鍵詞摘要的提取為多項(xiàng)提取。圖4為實(shí)驗(yàn)對(duì)比系統(tǒng)輿情特征數(shù)據(jù)讀入延遲對(duì)比結(jié)果。

    圖4顯示了當(dāng)前兩種數(shù)據(jù)傳播特征挖掘系統(tǒng)進(jìn)行輿情數(shù)據(jù)特征讀入時(shí)的對(duì)比延遲。實(shí)驗(yàn)隨機(jī)選取5組進(jìn)行驗(yàn)證。根據(jù)數(shù)據(jù)資料顯示,傳統(tǒng)挖掘系統(tǒng)的輿情數(shù)據(jù)特征讀入延遲要明顯高于本文設(shè)計(jì)的挖掘系統(tǒng),經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可以判定其相差比例達(dá)到32%。

    2.2? 輿情數(shù)據(jù)特征讀出延遲對(duì)比

    按照上述方法和實(shí)驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行輿情數(shù)據(jù)特征的讀出操作,驗(yàn)證對(duì)比延遲。為了更為清晰地明確數(shù)據(jù)結(jié)果,設(shè)計(jì)將對(duì)比延遲比例圖轉(zhuǎn)換為比例表的形式進(jìn)行對(duì)比,其結(jié)果如表1所示。

    根據(jù)表1數(shù)據(jù)可以看出,在輿情數(shù)據(jù)特征讀出延遲對(duì)比中,本文設(shè)計(jì)的特征挖掘系統(tǒng)同樣優(yōu)于傳統(tǒng)挖掘系統(tǒng),其特征延遲要比傳統(tǒng)系統(tǒng)降低27%,進(jìn)一步驗(yàn)證了實(shí)驗(yàn)預(yù)測(cè)。

    3? 結(jié)? 語(yǔ)

    網(wǎng)絡(luò)輿情大數(shù)據(jù)傳播特征挖掘?qū)Ξ?dāng)前網(wǎng)絡(luò)環(huán)境監(jiān)管和輿論分析具有重要意義。為了解決傳統(tǒng)挖掘系統(tǒng)延遲過(guò)高的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了新型挖掘系統(tǒng)。該系統(tǒng)以人工智能為核心進(jìn)行特征挖掘,進(jìn)行輿情二次語(yǔ)義處理,可以有效降低延遲。

    注:本文通訊作者為武斌。

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