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基于度和聚类系数的中国航空网络重要性节点分析 被引量:32
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作者 闫玲玲 陈增强 张青 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2016年第5期586-593,共8页
运用度中心性、接近中心性、介数中心性、特征向量中心性和半局部中心性5种方法,对中国航空网络进行节点重要性排序;对重要节点分别进行蓄意攻击和随机攻击,采用脆弱性指标验证排序方法的有效性,仿真结果表明介数中心性能够更准确地刻... 运用度中心性、接近中心性、介数中心性、特征向量中心性和半局部中心性5种方法,对中国航空网络进行节点重要性排序;对重要节点分别进行蓄意攻击和随机攻击,采用脆弱性指标验证排序方法的有效性,仿真结果表明介数中心性能够更准确地刻画中国航空网络中节点的重要性;在航空网络的背景下,将节点的直接影响力和节点邻居之间连接的紧密程度结合起来,提出了一种基于度和聚类系数的新指标,经中国航空网络实例验证,该指标的评价准确性仅次于介数中心性,但是其时间复杂度比介数中心性低很多。 展开更多
关键词 航空网络 节点重要性 系数 复杂网络
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采用PageRank和节点聚类系数的标签传播重叠社区发现算法 被引量:12
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作者 马健 刘峰 +1 位作者 李红辉 樊建平 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第1期183-190,共8页
基于标签传播的社区发现算法可以检测出复杂网络的重叠社区结构,因此提出了一种基于PageRank和节点聚类系数的重叠社区发现算法。该算法使用PageRank算法对节点的影响力进行排序,可以稳定社区发现结果,节点的聚类系数是一个与节点相关的... 基于标签传播的社区发现算法可以检测出复杂网络的重叠社区结构,因此提出了一种基于PageRank和节点聚类系数的重叠社区发现算法。该算法使用PageRank算法对节点的影响力进行排序,可以稳定社区发现结果,节点的聚类系数是一个与节点相关的值,使用节点聚类系数修改算法的参数并限制每个节点拥有最多标签的数量值,可以提高社区挖掘的质量。在人工网络和真实世界的网络上测试,实验验证了该算法能够有效地检测出重叠社区,并具有可接受的时间效率和算法复杂度。 展开更多
关键词 社区发现 重叠社区 标签传播 系数 PAGERANK算法 节点影响力
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结合二层节点度和聚类系数的链路预测算法 被引量:5
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作者 陈紫扬 张月霞 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第23期40-44,共5页
研究复杂网络的链路预测算法对分析舆论传播方向、预测舆论演进趋势和控制舆论发展进程具有重要意义。针对现有的基于节点度的链路预测算法存在预测质量偏低的问题,提出了一种结合二层节点度和聚类系数的链路预测算法。算法全面考虑网... 研究复杂网络的链路预测算法对分析舆论传播方向、预测舆论演进趋势和控制舆论发展进程具有重要意义。针对现有的基于节点度的链路预测算法存在预测质量偏低的问题,提出了一种结合二层节点度和聚类系数的链路预测算法。算法全面考虑网络局部结构信息以及共同邻居节点之间的差异性,在相似性评价指标的选择上将节点度和聚类系数结合,深度挖掘节点相似性性质并将节点度扩展到二层。最后在三个真实数据集中分别进行仿真实验,结果表明提出的算法相比于Common Neighbors、Adamic-Adar和Resource Allocation等经典算法具有更好的性能。 展开更多
关键词 复杂网络 链路预测 相似性 系数 节点
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复杂产品开发网络中变型设计节点方案评价 被引量:6
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作者 郭于明 王坚 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第2期320-328,共9页
当修改配置产品的某个模块后,如何快速查找可能需要修改的模块是产品配置研究中的一个热点问题.为此提出一种复杂产品开发网络中变型设计节点方案评价方法.首先使用评价指标,即节点集介数、信息度和网络聚类系数综合描述变型设计节点集... 当修改配置产品的某个模块后,如何快速查找可能需要修改的模块是产品配置研究中的一个热点问题.为此提出一种复杂产品开发网络中变型设计节点方案评价方法.首先使用评价指标,即节点集介数、信息度和网络聚类系数综合描述变型设计节点集的网络特性;然后结合变型设计的时间与资源约束条件,使用离散粒子群算法优化变型设计节点配置,使得变型设计节点方案能满足控制变型设计传播需求.最后通过某型号真空吸尘器的产品变型设计,验证了文中方法的有效性.对于大规模定制模式下的复杂产品开发网络中,有针对性地选取变型设计节点具有重要意义. 展开更多
关键词 变型设计 节点配置 节点重要度 网络系数 离散粒子群算法
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基于多层次灰色关联分析的复杂网络节点排序模型 被引量:1
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作者 曹卫东 刘红霞 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2014年第6期1165-1171,共7页
复杂网络节点重要性是研究复杂网络特性的重要方面之一,被广泛应用于数据挖掘、Web搜索、社会网络分析等众多研究领域。在选取评估节点重要性指标时,考虑到普通聚类系数仅能衡量网络节点聚类的疏密度,不能衡量聚类的规模,提出了修正的... 复杂网络节点重要性是研究复杂网络特性的重要方面之一,被广泛应用于数据挖掘、Web搜索、社会网络分析等众多研究领域。在选取评估节点重要性指标时,考虑到普通聚类系数仅能衡量网络节点聚类的疏密度,不能衡量聚类的规模,提出了修正的聚类系数;同时,选取了Erdos数和介数两个指标来综合衡量网络节点重要性,建立多层次-灰色关联分析模型,确定出各个节点与理想节点的关联度,实现对复杂网络节点的排序。模型不仅考虑到度、路径距离对节点排序的影响,而且也考虑到每个节点聚类程度对节点排序的影响。通过与实际网络和其他方法的排序结果对比,模型能够准确找到复杂网络的核心节点,并且排序结果真实反映了节点依次的重要程度。 展开更多
关键词 复杂网络 节点重要性排序 多层次灰色关联分析 修正的聚系数 Erdos数 介数
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一种新的基于节点重要性的免疫策略研究 被引量:2
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作者 刘振杰 赵姝 +2 位作者 陈洁 张燕平 陈喜 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期350-356,共7页
为了抑制病毒在网络中快速爆发,快速有效的免疫策略将有助于减少病毒带来的巨大损失,随机免疫、目标免疫、熟人免疫以及多种改进的免疫策略已经被提出.目前基于节点重要性的免疫策略主要关注该节点的度大小,而忽略了与其相邻的不同节点... 为了抑制病毒在网络中快速爆发,快速有效的免疫策略将有助于减少病毒带来的巨大损失,随机免疫、目标免疫、熟人免疫以及多种改进的免疫策略已经被提出.目前基于节点重要性的免疫策略主要关注该节点的度大小,而忽略了与其相邻的不同节点的重要性并不相同.基于节点的重要性提出一种改进的免疫策略——基于节点度与聚类系数的病毒免疫算法(Virus immunization based on degree and clustering coefficient of node,IDCC).通过考虑节点的度信息和与其邻居节点间的连接紧密程度计算节点重要性,选择用聚类系数表示连接紧密程度,并计算节点的度大小与聚类系数之和,选择和值较大的节点进行免疫.在人工合成网络和真实的大学邮件网络实现免疫模型并记录感染的节点数目.实验结果表明,使用IDCC免疫策略后,更能抑制病毒传播,且在免疫比例低于20%时,IDCC免疫策略效率最高. 展开更多
关键词 系数 病毒传播 免疫策略 节点重要性
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考虑节点亲密度的社交网络谣言传播研究 被引量:7
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作者 刘亚州 王静 +1 位作者 潘晓中 付伟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2018年第14期100-106,共7页
考虑到真实社交网络中节点间亲密程度对谣言传播的影响,提出一种新的SI2R传播模型,建立谣言传播动力学方程组,研究谣言在无标度网络上的传播特性。该模型中不同节点间谣言传播率的非一致性同时取决于节点度与节点间亲密度,理论分析得到... 考虑到真实社交网络中节点间亲密程度对谣言传播的影响,提出一种新的SI2R传播模型,建立谣言传播动力学方程组,研究谣言在无标度网络上的传播特性。该模型中不同节点间谣言传播率的非一致性同时取决于节点度与节点间亲密度,理论分析得到了无标度网络上谣言传播阈值表达式。随后,在BA(Barabási-Albert)无标度网络中就节点亲密度对谣言传播过程的影响进行了仿真实验,并利用Twitter和Live Journal两种真实网络数据集对仿真结果进行验证。研究表明,无标度网络中节点间平均亲密度随网络聚类系数的增大而减小,随着网络中节点间平均亲密度增大,谣言传播最终范围变大。研究还发现,节点间亲密度的存在使无标度网络中存在传播阈值,传播阈值随着节点间平均亲密度增大而减小。 展开更多
关键词 谣言传播 无标度网络 节点亲密度函数 传播阈值 系数
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基于异同性的社区演化分类方法
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作者 刘业强 王鲁 +1 位作者 杨圣彬 刘亚琼 《山东农业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2021年第3期489-495,共7页
动态网络中的社区演化分析是目前的研究热点之一,其在舆论控制、网络营销和个性化推荐服务等方面有着重要作用。提出一种基于节点重要性评价指标的差值吸收核心节点检测算法,首先计算各节点的相对权重值,进而划分核心节点,并以此为基础... 动态网络中的社区演化分析是目前的研究热点之一,其在舆论控制、网络营销和个性化推荐服务等方面有着重要作用。提出一种基于节点重要性评价指标的差值吸收核心节点检测算法,首先计算各节点的相对权重值,进而划分核心节点,并以此为基础优化差异性公式,提出一种异同性社区演化分类模型,从相似性和差异性两方面对演化类型进行划分。将提出的分类模型与GED及SGCI在HEP-TH和波兰政治博客圈数据集上进行比较,实验结果表明,提出的分类模型在整体上优于GED及SGCI,尤其在Forming和Dissolving事件的检测时,可以做到对小社区敏感,能检测到小社区的多种演化类型。 展开更多
关键词 系数 核心节点检测 社区演化分模型
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基于sparse group Lasso方法的脑功能超网络构建与特征融合分析 被引量:7
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作者 李瑶 赵云芃 +3 位作者 李欣芸 刘志芬 陈俊杰 郭浩 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2020年第1期62-70,共9页
功能超网络广泛地应用于脑疾病诊断和分类研究中,而现有的关于超网络创建的研究缺乏解释分组效应的能力或者仅考虑到脑区间组级的信息,这样构建的脑功能超网络会丢失一些有用的连接或包含一些虚假的信息,因此,考虑到脑区间的组结构问题... 功能超网络广泛地应用于脑疾病诊断和分类研究中,而现有的关于超网络创建的研究缺乏解释分组效应的能力或者仅考虑到脑区间组级的信息,这样构建的脑功能超网络会丢失一些有用的连接或包含一些虚假的信息,因此,考虑到脑区间的组结构问题,引入sparse group Lasso(sgLasso)方法进一步改善超网络的创建。首先,利用sgLasso方法进行超网络创建;然后,引入两组超网络特有的属性指标进行特征提取以及特征选择,这些指标分别是基于单一节点的聚类系数和基于一对节点的聚类系数;最后,将特征选择后得到的两组有显著差异的特征通过多核学习进行特征融合和分类。实验结果表明,所提方法经过多特征融合取得了87.88%的分类准确率。该结果表明为了改善脑功能超网络的创建,需要考虑到组信息,但不能逼迫使用整组信息,可以适当地对组结构进行扩展。 展开更多
关键词 超网络 SPARSE GROUP Lasso 基于一对节点的聚类系数 多核学习 抑郁症 机器学习
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基于核心继承树的软件网络特征量的研究
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作者 李鹏 赵海 +1 位作者 刘铮 李辉 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期368-371,共4页
基于继承树的思想对软件网络进行了重新定义,提出了基于核心继承树的软件网络模型,并对其特征量进行统计分析.结果发现:核心继承树内部节点在软件的功能性和结构性方面都起着重要的作用,核心继承树内部节点的核数和度之间存在着线性关系... 基于继承树的思想对软件网络进行了重新定义,提出了基于核心继承树的软件网络模型,并对其特征量进行统计分析.结果发现:核心继承树内部节点在软件的功能性和结构性方面都起着重要的作用,核心继承树内部节点的核数和度之间存在着线性关系,核心继承树内部节点的聚类系数和度、核数间存在着幂率分布关系.利用继承树网络模型去发现大规模复杂软件系统中隐藏的普遍规律,并对软件系统进行度量和评价,有助于将传统的"经验型"软件工程转变为"计算型"软件工程. 展开更多
关键词 软件网络 核心继承树 内部节点 核数 系数
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基于三支决策的非重叠社团划分 被引量:6
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作者 方莲娣 张燕平 +3 位作者 陈洁 王倩倩 刘峰 王刚 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2017年第3期293-300,共8页
基于三支决策理论,提出了一种基于三支决策的非重叠社团划分算法(N-TWD),该方法将初始聚类形成的重叠社团进行二次划分以形成最终的非重叠社团。N-TWD算法首先利用层次聚类形成有重叠的社团结构,将两个存在重叠的社团的左边社团中非重... 基于三支决策理论,提出了一种基于三支决策的非重叠社团划分算法(N-TWD),该方法将初始聚类形成的重叠社团进行二次划分以形成最终的非重叠社团。N-TWD算法首先利用层次聚类形成有重叠的社团结构,将两个存在重叠的社团的左边社团中非重叠部分定义为正域,右边社团中非重叠部分定义为负域,而两个社团的重叠部分定义为边界域。然后,针对边界域中的节点,分别计算边界域中节点与正域和负域的社团归属度B_P、B_N进行二次划分。对于二次划分后仍然留在边界域中的节点将利用投票的方法决定其最终归属,最终获得非重叠的社团结构。本文选取4个经典社交网络数据集和1个真实世界数据集对N-TWD算法进行了验证,相比较其他社团划分算法(GN、NFA、LPA、CACDA),N-TWD时间复杂度较低,总体获取的社团模块度值更高。 展开更多
关键词 复杂网络 社团划分 重叠节点 三支决策理论 粒化系数 层次 社团结构 节点归属度
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