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基于PCM聚类算法的Blog社区发现
被引量:
5
1
作者
柳助民
李绍滋
+2 位作者
林达真
柯逍
曹冬林
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期508-513,共6页
针对传统的社区发现算法无法发现社区中的核心成员和边界成员的缺点,提出了基于PCM聚类算法的Blog社区发现算法,用来识别Blog社区的核心和边界.首先,使用随机行走的方法计算可以衡量两个Blog亲密度的对称社会距离;然后,在对称社区距离...
针对传统的社区发现算法无法发现社区中的核心成员和边界成员的缺点,提出了基于PCM聚类算法的Blog社区发现算法,用来识别Blog社区的核心和边界.首先,使用随机行走的方法计算可以衡量两个Blog亲密度的对称社会距离;然后,在对称社区距离的基础上使用PCM聚类算法对Blog进行聚类,得到每个社区中的成员属于社区的概率表示.最后,通过确定相应的概率阈值,确定社区的核心和边界.实验结果表明:该算法能够获得社区中的成员属于社区的概率,根据这个概率可以确定社区中的核心成员和边界成员.
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关键词
blog社区发现
随机行走
对称社会距离
PCM聚类算法
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职称材料
题名
基于PCM聚类算法的Blog社区发现
被引量:
5
1
作者
柳助民
李绍滋
林达真
柯逍
曹冬林
机构
厦门大学信息科学与技术学院
出处
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期508-513,共6页
基金
国家自然科学基金(60803078)资助
文摘
针对传统的社区发现算法无法发现社区中的核心成员和边界成员的缺点,提出了基于PCM聚类算法的Blog社区发现算法,用来识别Blog社区的核心和边界.首先,使用随机行走的方法计算可以衡量两个Blog亲密度的对称社会距离;然后,在对称社区距离的基础上使用PCM聚类算法对Blog进行聚类,得到每个社区中的成员属于社区的概率表示.最后,通过确定相应的概率阈值,确定社区的核心和边界.实验结果表明:该算法能够获得社区中的成员属于社区的概率,根据这个概率可以确定社区中的核心成员和边界成员.
关键词
blog社区发现
随机行走
对称社会距离
PCM聚类算法
Keywords
blog
community discovery
random walk
symmetrical society distance
PCM clustering algorithm
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于PCM聚类算法的Blog社区发现
柳助民
李绍滋
林达真
柯逍
曹冬林
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2009
5
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