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基于信訪數(shù)據(jù)的定量化纏訪因素分析方法及系統(tǒng)開發(fā)

發(fā)布時(shí)間:2020-03-24 11:56
【摘要】:隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,纏訪在信訪工作中越來越常見。由于纏訪行為具有持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、產(chǎn)生根源復(fù)雜、影響社會(huì)秩序等特點(diǎn),因此該問題是信訪部門和社會(huì)管理部門正在面臨的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題。隨著信息時(shí)代的到來,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用在多個(gè)領(lǐng)域并幫助解決具體問題。但是信訪服務(wù)工作卻落后于社會(huì)的發(fā)展,其現(xiàn)有信息化技術(shù)不能有效利用寶貴的信訪數(shù)據(jù)資源。學(xué)術(shù)界的情況也不盡人意。當(dāng)前學(xué)術(shù)界關(guān)于纏訪問題的研究?jī)H停留在定性分析上,所得研究成果對(duì)纏訪問題的因果邏輯的解釋較為缺失,難以實(shí)現(xiàn)理論對(duì)實(shí)踐的指導(dǎo)。而對(duì)于數(shù)據(jù)挖掘方法的應(yīng)用研究?jī)H限于醫(yī)療、教育、金融、商業(yè)和微博等特定領(lǐng)域。根據(jù)上述背景,本文提出了“針對(duì)信訪領(lǐng)域特點(diǎn)選擇和改進(jìn)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),以分析纏訪行為的產(chǎn)生根源,并建立長(zhǎng)效分析機(jī)制”這一研究目標(biāo)。在方法研究方面,本文開創(chuàng)性地針對(duì)信訪領(lǐng)域改進(jìn)LDA主題挖掘模型和K-means聚類分析算法。在傳統(tǒng)perplexity方法的基礎(chǔ)上提出了一種計(jì)算量小的LDA主題數(shù)選擇方法。針對(duì)信訪數(shù)據(jù)的離散特點(diǎn)把K-means聚類和WOE理論結(jié)合起來設(shè)計(jì)了一種可以得到較高精度的聚類算法。上述研究豐富了聚類算法和LDA主題數(shù)選擇算法的理論體系,具有一定的理論價(jià)值。在實(shí)踐應(yīng)用方面,本文針對(duì)X省土地信訪中的纏訪問題,運(yùn)用所構(gòu)建的主題挖掘和聚類方法分析該省數(shù)據(jù),挖掘高纏訪群組,提出了“征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、村干部影響、信訪服務(wù)水平和上訪人心態(tài)”等四個(gè)因素為纏訪行為的關(guān)鍵影響因素。還因事制宜從信訪工作、補(bǔ)償政策、政府廉政、信訪者心態(tài)檢測(cè)等四個(gè)方面提出了信訪工作建議。除此之外,為了建立支持信訪數(shù)據(jù)挖掘的長(zhǎng)效機(jī)制,本文還設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了纏訪因素挖掘系統(tǒng)。該系統(tǒng)的應(yīng)用將對(duì)提升信訪部門信息化水平和服務(wù)工作效率,減少纏訪行為的產(chǎn)生具有重要意義,具有一定的實(shí)踐價(jià)值。
【圖文】:

模型結(jié)構(gòu),概率矩陣,單詞,主題


圖 2-1 LDA 模型結(jié)構(gòu)示,LDA模型的三層結(jié)構(gòu)分別是文檔集層M,文檔層N和特機(jī)器學(xué)習(xí)的方法,輸入主題-單詞矩陣進(jìn)行學(xué)習(xí),以導(dǎo)出單學(xué)習(xí)過程如圖 2-2 所示。圖 2-2 LDA 模型文檔生成過程概率矩陣和主題-單詞概率矩陣都由超參數(shù) , 從 Dirichle的產(chǎn)生規(guī)則見式 2-1 和式 2-2[47,50]:

過程圖,文檔生成,單詞,過程


這個(gè)主題又通過一定概率聯(lián)系某個(gè)單詞。LDA 模型是一種型[49],其內(nèi)在結(jié)構(gòu)可以表示為圖 2-1。圖 2-1 LDA 模型結(jié)構(gòu)圖2-1所示,,LDA模型的三層結(jié)構(gòu)分別是文檔集層M,文檔層N和特征詞匯以通過機(jī)器學(xué)習(xí)的方法,輸入主題-單詞矩陣進(jìn)行學(xué)習(xí),以導(dǎo)出單詞-主題陣。其學(xué)習(xí)過程如圖 2-2 所示。
【學(xué)位授予單位】:華南理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2018
【分類號(hào)】:D632.8

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):2598283

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