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社团演化特征构造及预测
被引量:
1
1
作者
何伟
胡学钢
+3 位作者
李磊
林耀进
李慧宗
潘剑寒
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2018年第5期1016-1020,共5页
现实世界中的网络往往会随时间推移逐渐改变,社团演化预测通过分析动态网络数据判断社团的发展趋势,对于理解复杂网络演化规律及其应用具有重要意义.社团演化特征构造从历史数据中提取社团结构、时序特征用于预测,其是否准确刻画社团特...
现实世界中的网络往往会随时间推移逐渐改变,社团演化预测通过分析动态网络数据判断社团的发展趋势,对于理解复杂网络演化规律及其应用具有重要意义.社团演化特征构造从历史数据中提取社团结构、时序特征用于预测,其是否准确刻画社团特性直接影响预测结果准确率,是研究中的关键问题.本文提出一种基于多元特征构造的社团演化预测方法,从动态网络中提取社团的结构(微观、介观、宏观)、时序、行为特征,并采取针对多重长度演化链的集成方法进行分类.在两类实际数据集上进行的实验表明了该方法预测准确性优于已有研究.
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关键词
动态网络
社团
演化
预测
多元特征
多重长度演化链
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职称材料
题名
社团演化特征构造及预测
被引量:
1
1
作者
何伟
胡学钢
李磊
林耀进
李慧宗
潘剑寒
机构
合肥工业大学计算机与信息学院
闽南大学计算机科学学院
安徽理工大学经济与管理学院
江苏师范大学计算机科学与技术学院
出处
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2018年第5期1016-1020,共5页
基金
重点研发计划项目课题六子课题项目(2016YFC0801406)资助
国家自然科学基金项目(61503114
+2 种基金
61673152)资助
安徽省国家自然科学基金项目(1408085QF130)资助
中央高效基本科研基金项目(2015HGCH0012)资助
文摘
现实世界中的网络往往会随时间推移逐渐改变,社团演化预测通过分析动态网络数据判断社团的发展趋势,对于理解复杂网络演化规律及其应用具有重要意义.社团演化特征构造从历史数据中提取社团结构、时序特征用于预测,其是否准确刻画社团特性直接影响预测结果准确率,是研究中的关键问题.本文提出一种基于多元特征构造的社团演化预测方法,从动态网络中提取社团的结构(微观、介观、宏观)、时序、行为特征,并采取针对多重长度演化链的集成方法进行分类.在两类实际数据集上进行的实验表明了该方法预测准确性优于已有研究.
关键词
动态网络
社团
演化
预测
多元特征
多重长度演化链
Keywords
dynamic networks
community evolution prediction
multiple features
multi-length evolution chains
分类号
TP301 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
社团演化特征构造及预测
何伟
胡学钢
李磊
林耀进
李慧宗
潘剑寒
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2018
1
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