Predicting Popularity of Online Videos Using Support Vector Regression

人气 计算机科学 过度拟合 元数据 人工智能 支持向量机 机器学习 回归 模式识别(心理学) 人工神经网络 万维网 统计 心理学 数学 社会心理学
作者
Tomasz Piotr Trzciński,Przemyslaw Stefan Rokita
出处
期刊:IEEE Transactions on Multimedia [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:19 (11): 2561-2570 被引量:129
标识
DOI:10.1109/tmm.2017.2695439
摘要

In this work, we propose a regression method to predict the popularity of an online video based on temporal and visual cues. Our method uses Support Vector Regression with Gaussian Radial Basis Functions. We show that modelling popularity patterns with this approach provides higher and more stable prediction results, mainly thanks to the non-linearity character of the proposed method as well as its resistance against overfitting. We compare our method with the state of the art on datasets containing over 14,000 videos from YouTube and Facebook. Furthermore, we show that results obtained relying only on the early distribution patterns, can be improved by adding social and visual metadata.
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