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面向部分图更新的动态社交网络隐私发布方法
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作者 高瑞 陈学斌 张祖篡 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第12期3831-3838,共8页
针对现有动态社交网络隐私保护中存在的添加噪声尺度过大以及迭代过程中误差积累的问题,提出一种面向部分图更新的动态社交网络隐私发布方法 PGU-DNDP(Partial Graph Updating in Dynamic social Network based on Differential Privacy... 针对现有动态社交网络隐私保护中存在的添加噪声尺度过大以及迭代过程中误差积累的问题,提出一种面向部分图更新的动态社交网络隐私发布方法 PGU-DNDP(Partial Graph Updating in Dynamic social Network based on Differential Privacy)。首先,通过时间权衡的动态社区发现算法收集网络快照图集合中的更新序列;其次,使用静态图发布方法得到初始生成图;最后,基于上一时刻的生成图和当前时刻更新序列完成部分图更新。部分更新的方法可以降低全图扰动带来的过量噪声并优化时间成本,避免合成图密集情况发生。此外,在部分更新中设计一种边缘更新策略,结合自适应的扰动和下采样机制,通过隐私放大减小迭代过程中的累积误差,从而有效提高合成图的精度。在3个合成数据集和2个真实的动态数据集上的实验结果表明,PGU-DNDP能够在保证动态社交网络隐私需求的同时,比主流的静态图生成方法 PrivGraph(differentially Private Graph data publication by exploiting community information)保留更高的数据效用。 展开更多
关键词 本地化差分隐私 动态社交网络 隐私保护 动态图发布 隐私放大
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基于聚类的动态社交网络隐私保护方法 被引量:12
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作者 谷勇浩 林九川 郭达 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第S1期126-130,共5页
由于社交网络图结构的动态变化特性,需要采用有效的动态隐私保护方法。针对现有动态数据发布隐私保护方法中存在的攻击者背景知识单一、对图结构动态变化适应性较低等问题,提出基于聚类的动态图发布隐私保护方法。分析表明,该方法能抵... 由于社交网络图结构的动态变化特性,需要采用有效的动态隐私保护方法。针对现有动态数据发布隐私保护方法中存在的攻击者背景知识单一、对图结构动态变化适应性较低等问题,提出基于聚类的动态图发布隐私保护方法。分析表明,该方法能抵御多种背景知识攻击,同时对社交网络图结构动态变化具有较好的适应性。 展开更多
关键词 动态社交网络 隐私保护 聚类 信息损失度 隐匿率
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线下交互的动态社交网络研究进展:挑战与展望 被引量:9
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作者 梁迪 崔靖 李翔 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第7期1598-1618,共21页
移动互联网技术的发展和智能可携带设备的普及为感知人类社会行为提供了新的契机.线下交互的动态社交网络研究作为人类动力学和社会计算研究领域的重要组成部分,在推荐系统、传染病免疫、机会网络路由中都有重要的研究意义.该文对动态... 移动互联网技术的发展和智能可携带设备的普及为感知人类社会行为提供了新的契机.线下交互的动态社交网络研究作为人类动力学和社会计算研究领域的重要组成部分,在推荐系统、传染病免疫、机会网络路由中都有重要的研究意义.该文对动态社交网络中的线下交互研究进行了回顾和梳理,从数据、特性(拓扑、时间、地理)、模型(基于轨迹、基于地点、基于拓扑)、应用四个方面入手,总结了线下交互动态社交网络的研究现状,也提出了目前线下交互研究中尚待解决的开放性问题,为相关的研究者提供借鉴. 展开更多
关键词 动态社交网络 线下交互 交互数据 交互建模 人类动力学
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面向社交网络重要信息传播的重叠节点挖掘模型研究 被引量:2
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作者 魏会廷 陈永光 《西南大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2024年第2期150-158,共9页
针对动态社交网络中的社区检测问题,提出一种面向社交网络重要信息传播的重叠节点挖掘模型(SNONMM),结合标签传播算法(LPA)和扩散激活原理,实现对动态社交网络中重叠社区的高效检测.该模型的新节点在社交网络中向其他节点传播其标签的... 针对动态社交网络中的社区检测问题,提出一种面向社交网络重要信息传播的重叠节点挖掘模型(SNONMM),结合标签传播算法(LPA)和扩散激活原理,实现对动态社交网络中重叠社区的高效检测.该模型的新节点在社交网络中向其他节点传播其标签的机会大于旧节点,从而使新节点更容易被发现并纳入相应的社区.同时,引入激活值来表示每个标签的传播强度,有助于更准确地捕捉社区结构的变化.为了验证该方法的有效性,通过两个真实数据集和一个人工合成网络对其性能进行评估.实验结果表明,该方法在检测社区准确性方面优于其他可用方法. 展开更多
关键词 动态社交网络 社区检测 标签传播算法 扩散激活
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社交网络中基于近似因子的自适应社区检测算法 被引量:2
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作者 阙建华 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期134-138,145,共6页
针对现有社区检测算法复杂度高、运行速度慢等问题,以模块度最大化为优化目标,提出一种社区结构自适应检测算法。该算法具有幂律分布属性,能扩展至超大型网络,并且包含近似因子可保证被检测出的社区结构质量。在社区结构已知的合成网络... 针对现有社区检测算法复杂度高、运行速度慢等问题,以模块度最大化为优化目标,提出一种社区结构自适应检测算法。该算法具有幂律分布属性,能扩展至超大型网络,并且包含近似因子可保证被检测出的社区结构质量。在社区结构已知的合成网络和真实数据上的实验结果表明,该算法的检测性能优于FacetNet和Blondel等自适应检测算法。 展开更多
关键词 动态社交网络 模块度 社区检测 幂律 近似因子
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基于固定邻域规模的动态网络影响力最大化探测算法
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作者 赵永伟 班志杰 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2021年第8期2390-2393,2406,共5页
以往对影响力最大化问题的研究大多是基于静态图进行优化研究,但在现实中,网络数据量随着时间不断增加,系统不可能实时获取到整个网络中节点之间的连接情况。在传统MaxG探测模型的基础上,采用固定邻域规模和节点邻域层级相结合的方式计... 以往对影响力最大化问题的研究大多是基于静态图进行优化研究,但在现实中,网络数据量随着时间不断增加,系统不可能实时获取到整个网络中节点之间的连接情况。在传统MaxG探测模型的基础上,采用固定邻域规模和节点邻域层级相结合的方式计算节点影响力大小,提出了新的动态网络探测算法RAS-MaxG(regular area scale-MaxG),解决了传统探测算法由于采用度来衡量节点影响力值所导致的节点之间区分性差的问题。最后通过在真实数据集上的实验对比,验证了所提算法在最终影响力覆盖范围方面具有更好的性能表现。 展开更多
关键词 动态社交网络 影响力最大化 固定邻域规模 节点探测
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面向在线健康社区的融合时间特征个性化推荐算法研究 被引量:3
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作者 曹锦丹 钟玉骏 +2 位作者 邹男男 姚艺倍 蔡林 《现代情报》 CSSCI 2023年第9期26-35,共10页
[目的/意义]从在线健康社区用户兴趣的动态迁移性出发,将时间特征融入社交关系和个人偏好,完善在线健康社区个性化推荐算法,进一步提高用户获取健康信息的准确性。[方法/过程]首先,从用户社交关系出发,构建融入时间特征的用户影响关系网... [目的/意义]从在线健康社区用户兴趣的动态迁移性出发,将时间特征融入社交关系和个人偏好,完善在线健康社区个性化推荐算法,进一步提高用户获取健康信息的准确性。[方法/过程]首先,从用户社交关系出发,构建融入时间特征的用户影响关系网络;其次,依据用户个人偏好,构建融入时间特征的用户话题帖匹配矩阵;最后,将两者融合得到用户话题帖兴趣评分矩阵,据此形成每个用户的TOP-N推荐列表。[结果/结论]构建的融合时间特征的个性化推荐算法可提高推荐的准确度,提升在线健康社区个性化推荐算法的性能。 展开更多
关键词 在线健康社区 个性化推荐 动态社交网络 个人动态偏好
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