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基于节点相似度的网络社团检测算法研究 被引量:13
1
作者 姜雅文 贾彩燕 于剑 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2011年第7期185-189,共5页
社团结构是众多复杂网络的统计特性之一,挖掘网络中存在的社团结构日益受到人们的普遍关注。网络中的社团结构检测本质上类似于传统机器学习领域的聚类分析,其关键问题在于如何定义网络中节点间的相似度。首先提出了基于节点相似度的节... 社团结构是众多复杂网络的统计特性之一,挖掘网络中存在的社团结构日益受到人们的普遍关注。网络中的社团结构检测本质上类似于传统机器学习领域的聚类分析,其关键问题在于如何定义网络中节点间的相似度。首先提出了基于节点相似度的节点分裂算法SGN,相比传统的基于边界数(betweenness)的节点分裂算法GN,SGN在速度和精度上都有明显改善;接着,在利用各种节点相似度计算方法得到节点间的相似度之后,采用几种经典的聚类分析算法对网络进行社团划分,在模拟数据和真实数据上的实验表明:基于网络拓扑结构信息的signal和regular方法优于基于网络节点局部信息的Jaccard方法,而且对于复杂网络社团划分问题,如果选择好的网络节点相似度构造方法,已有的基于相似度矩阵的聚类分析算法都能快速有效地对网络社团进行划分。 展开更多
关键词 复杂网络 社团结构 近邻传播 信号传递 节点相似度
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基于多层节点相似度的社区发现方法 被引量:7
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作者 张虎 吴永科 +1 位作者 杨陟卓 刘全明 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2018年第1期216-222,共7页
社区发现是复杂网络研究中的一项重要研究内容,基于节点相似度的凝聚方法是一种典型的社区发现方法。针对现有节点相似度计算方法中存在的不足,提出一种基于多层节点的节点相似度计算方法,该方法既可以有效地计算节点之间的相似度,又可... 社区发现是复杂网络研究中的一项重要研究内容,基于节点相似度的凝聚方法是一种典型的社区发现方法。针对现有节点相似度计算方法中存在的不足,提出一种基于多层节点的节点相似度计算方法,该方法既可以有效地计算节点之间的相似度,又可以解决节点相似度相同时的节点合并选择问题。进一步基于这种改进的节点相似度计算方法和团体之间的连接紧密度度量准则构建社区发现模型,并在真实世界的网络上进行社区发现实验。与GN算法、Fast Newman算法和改进的标签传播算法的实验结果相比,该模型可以更加准确地找到各个社区的成员。 展开更多
关键词 节点相似度 社区发现 复杂网络
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基于节点相似度的容错网格作业调度算法研究 被引量:2
3
作者 叶建伟 方滨兴 +1 位作者 田志宏 张宏莉 《高技术通讯》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期1224-1230,共7页
为提高网格作业运行的成功率,研究了提高作业调度的可靠性的方法。研究表明,现有容错的网格作业调度算法多通过作业复制来降低节点的软硬件故障造成的作业失败的概率,它们既没有考虑作业的多个副本因共处的网络环境故障造成的同时失败,... 为提高网格作业运行的成功率,研究了提高作业调度的可靠性的方法。研究表明,现有容错的网格作业调度算法多通过作业复制来降低节点的软硬件故障造成的作业失败的概率,它们既没有考虑作业的多个副本因共处的网络环境故障造成的同时失败,也没有考虑作业的多个副本由于所在节点缺乏相同的资源而同时失败。针对这一问题,提出了节点相似度的概念和计算方法,并将其应用到容错的网格调度算法中。提出的容错的调度算法将作业的多个副本分配到具有不同相似度的节点上运行,充分利用网格环境的分布性和异构性进一步减小作业失败的概率。 展开更多
关键词 网格 作业调 容错 节点相似度
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一种节点相似度和参与度符号网络社区发现算法 被引量:3
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作者 胡心专 郭景峰 +1 位作者 贺释千 陈晓 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2017年第10期2275-2280,共6页
基于节点相似度的层次聚类算法被广泛应用于无符号网络的社区发现研究中,但不适用于符号网络,而典型符号网络社区发现算法存在从不同节点出发社区划分准确率低的问题.本文从节点相似度出发提出一种适用于符号网络的算法CDSNNSP(Communit... 基于节点相似度的层次聚类算法被广泛应用于无符号网络的社区发现研究中,但不适用于符号网络,而典型符号网络社区发现算法存在从不同节点出发社区划分准确率低的问题.本文从节点相似度出发提出一种适用于符号网络的算法CDSNNSP(Community Detection in Signed Netw orks Based on Node Similarity and Node Participation Degree).算法首先提出适合符号网络的节点影响力和聚集系数,并根据其选取初始节点,依据节点相似度计算公式从邻居节点中选取与初始节点相似度最大的节点形成初始社区,通过邻居节点的参与度和相对贡献增量确定节点划分到社区的顺序以及是否划分到社区.最后,通过模拟和真实社会网络数据集的实验证明了CD-SNNSP算法的正确性和有效性. 展开更多
关键词 社区发现 符号网络 节点相似度 节点参与
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基于无线网络节点相似度的室内定位算法 被引量:7
5
作者 林景栋 萧绪泉 《控制工程》 CSCD 北大核心 2012年第1期106-109,共4页
针对RSSI测距定位技术在室内环境中受到的随机干扰大,干扰变化情况不确定,定位结果误差较大的问题,提出了一种基于无线传感器网络节点相似度的室内定位算法。首先通过无线传感器网络的连通特性确定位于网络盲节点周围的几个信标节点,利... 针对RSSI测距定位技术在室内环境中受到的随机干扰大,干扰变化情况不确定,定位结果误差较大的问题,提出了一种基于无线传感器网络节点相似度的室内定位算法。首先通过无线传感器网络的连通特性确定位于网络盲节点周围的几个信标节点,利用数据拟合的方法确定节点工作电压对RSSI距离测量的影响,然后根据拟合结果对不同工作电压下测得的RSSI值进行修正,利用修正后得到的RSSI值计算得到网络节点之间的相似度值,并利用该相似度值作为距离测量和定位结果的自校正系数,对定位结果进行修正,从而获得精度较高的定位效果。实验结果表明该定位算法具有较高的定位精度。 展开更多
关键词 RSSI节点相似度 无线传感器网络 节点电压
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基于节点相似度的社团检测 被引量:2
6
作者 闵亮 邵良杉 赵永刚 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第9期77-81,共5页
针对目前社团结构检测算法计算量大以及不稳定的问题,在经典的Newman快速与LPAm的基础上提出了一种基于局部信息的社团发现新算法。算法利用节点度和共享邻居数定义节点相似度,并结合两个预设参数,逐步优化社团结构。性能分析证明,该算... 针对目前社团结构检测算法计算量大以及不稳定的问题,在经典的Newman快速与LPAm的基础上提出了一种基于局部信息的社团发现新算法。算法利用节点度和共享邻居数定义节点相似度,并结合两个预设参数,逐步优化社团结构。性能分析证明,该算法不仅具有线性阶时间复杂度,而且是一种稳定的算法。实验结果表明,该算法在准确度上优于Newman快速和LPAm,且可行与有效。 展开更多
关键词 社团结构检测 节点相似度 线性阶时间复杂 稳定
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基于改进相邻节点相似度的社团划分算法 被引量:3
7
作者 卢鹏丽 赵玲艳 魏柏舟 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2015年第6期104-108,共5页
目前复杂网络中的社团划分算法很多,其中大多数是在社团数目已知的前提下进行的.通过定义社团强度和计算相邻节点的邻居集合,提出改进的相邻节点相似度矩阵.然后通过不断地删除矩阵中相似度最小值对应的连边,在社团数目未知的前提下,符... 目前复杂网络中的社团划分算法很多,其中大多数是在社团数目已知的前提下进行的.通过定义社团强度和计算相邻节点的邻居集合,提出改进的相邻节点相似度矩阵.然后通过不断地删除矩阵中相似度最小值对应的连边,在社团数目未知的前提下,符合已定义的社团强度的社团就可以产生.实验结果表明,该算法在社团数目未知的前提下,不仅时间复杂度较低,而且又能够准确地识别网络中的社团. 展开更多
关键词 复杂网络 社团划分 社团强 节点相似度矩阵
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基于节点相似度和标签传播的加权网络社团划分方法 被引量:5
8
作者 张鑫杰 李玲娟 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2023年第2期95-101,共7页
社团是复杂网络中连接紧密的节点所构成的群体,社团划分是理解网络结构和挖掘网络所蕴含的信息的有效途径,加权网络能比无权网络反映更深层次的信息,对其进行社团划分具有重要的现实意义。为了提高加权网络社团划分的准确性和效率,设计... 社团是复杂网络中连接紧密的节点所构成的群体,社团划分是理解网络结构和挖掘网络所蕴含的信息的有效途径,加权网络能比无权网络反映更深层次的信息,对其进行社团划分具有重要的现实意义。为了提高加权网络社团划分的准确性和效率,设计了一种基于节点相似度和标签传播的加权网络社团划分方法SLWCD。该方法用改进的Jaccard相似系数计算加权网络的节点相似度,并基于节点相似度将节点分组,再按组分配初始标签;在标签传播过程中,对目标节点的邻居节点按标签分组,将目标节点的标签更新为与其边权之和最大的组所对应的标签;当标签不再变化时,将具有相同标签的节点归于同一个社团,产生最终的社团划分结果。在Zachary空手道俱乐部网络和Lesmis网络上的实验结果表明,SLWCD方法不仅能够准确地划分加权网络的社团,而且具有较高的稳定性和较低的时间复杂度。 展开更多
关键词 加权网络 社团划分 节点相似度 更新策略 标签传播
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内容中心网络中基于节点相似度的协作缓存算法 被引量:1
9
作者 方馨蔚 陈庶樵 +1 位作者 任泽荣 江逸茗 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2016年第4期81-85,96,共6页
针对内容中心网络中ALWAYS缓存策略节点存储空间利用率低、内容访问时延大、整体网络缓存性能低下的问题,提出了一种依据节点相似度的协作缓存算法。该算法优先将兴趣包转发至最相似节点,增大相关请求的就近响应概率;同时保证在缓存决... 针对内容中心网络中ALWAYS缓存策略节点存储空间利用率低、内容访问时延大、整体网络缓存性能低下的问题,提出了一种依据节点相似度的协作缓存算法。该算法优先将兴趣包转发至最相似节点,增大相关请求的就近响应概率;同时保证在缓存决策中的同一副本在协作节点间不重复存储,在降低冗余的同时增加了缓存多样性。实验结果表明,与现有算法相比,该算法在减少路由跳数和请求时延的同时提高了缓存命中率。 展开更多
关键词 内容中心网络 协作缓存 缓存决策 节点相似度
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节点相似度辅助下的线要素匹配方法设计 被引量:3
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作者 方敏 霍亮 +3 位作者 宋磊 鲍鹏 王锐 田军 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2018年第3期66-70,共5页
同名要素匹配是空间数据集成、更新和融合的关键技术。针对要素匹配中不同尺度数据构成差异但拓扑结构相似的问题,本文提出一种基于节点相似度的线要素匹配方法。该方法以线要素节点为主要特征,选取了方向、距离等相似性度量指标,并构... 同名要素匹配是空间数据集成、更新和融合的关键技术。针对要素匹配中不同尺度数据构成差异但拓扑结构相似的问题,本文提出一种基于节点相似度的线要素匹配方法。该方法以线要素节点为主要特征,选取了方向、距离等相似性度量指标,并构建了拓扑、方向和距离三类约束,在此基础上,设计了一种基于拓扑关系和空间位置的匹配模型,实现了线要素特征点的相似性匹配。采用大规模道路网进行试验,试验结果表明,该方法切实可行,能够有效解决复杂线要素匹配问题。 展开更多
关键词 节点相似度 拓扑关系 空间位置 线要素 相似性匹配
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社交网络中基于信息词频和节点相似度的影响最大化算法
11
作者 胡启志 颜娜 谢瑾奎 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2017年第2期259-263,共5页
深入挖掘社交网络中传播力较强的个体,并利用其进行产品营销往往会达到事半功倍的效果,影响最大化问题就是在特定社交网络中寻找影响力较大的个体.为了更加准确的评估影响力,本文不仅从节点相似度方面进行改进,而且从信息内容本身出发,... 深入挖掘社交网络中传播力较强的个体,并利用其进行产品营销往往会达到事半功倍的效果,影响最大化问题就是在特定社交网络中寻找影响力较大的个体.为了更加准确的评估影响力,本文不仅从节点相似度方面进行改进,而且从信息内容本身出发,基于信息在社交网络中的传播,结合信息词频等信息自身特点来刻画节点的影响力,提出了基于信息词频和节点相似度的影响最大化算法(IMFS,Influence Maximization algorithm based on term Frequency and node Similarity).随后,在真实的社交网络中对该算法进行了实验,并与传统的影响最大化算法对比,实验结果表明由IMFS得到的集合的影响范围大于其他启发式算法的结果,同时算法的运行速度也有相应的提高,说明了本文提出的算法是解决影响最大化问题的有效算法. 展开更多
关键词 影响最大化 节点相似度 信息词频 EM算法
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基于节点相似度的无监督属性图嵌入模型 被引量:4
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作者 李扬 吴安彪 +2 位作者 袁野 赵琳琳 王国仁 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2022年第1期1-8,共8页
属性图嵌入旨在将属性图中的节点表示为低维向量,并同时保留节点的拓扑信息和属性信息。属性图嵌入已经有一系列相关工作,然而它们大多数提出的是有监督或半监督的算法。在实际应用中,需要标记的节点数量多,导致这些属性图嵌入算法的难... 属性图嵌入旨在将属性图中的节点表示为低维向量,并同时保留节点的拓扑信息和属性信息。属性图嵌入已经有一系列相关工作,然而它们大多数提出的是有监督或半监督的算法。在实际应用中,需要标记的节点数量多,导致这些属性图嵌入算法的难度大,且需要消耗巨大的人力物力。针对上述问题以无监督的视角重新分析,提出了一种无监督的属性图嵌入算法。首先,通过已存在的无属性图嵌入算法和属性图的属性分别计算节点的拓扑信息和属性信息;其次,利用图卷积网络(GCN)得到节点的嵌入向量,并使得嵌入向量与拓扑信息以及嵌入向量与属性信息的差最小;最终,使拓扑信息和属性信息都相似的成对节点得到相似嵌入。与图自动编码器(GAE)方法相比,所提出的方法在Cora、Citeseer数据集上的节点分类准确率分别提升了1.2个百分点和2.4个百分点。实验结果表明,所提出的方法能够有效提高生成的嵌入的质量。 展开更多
关键词 属性图嵌入 图卷积网络 节点分类 节点相似度 无监督
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基于共邻节点相似度改进的DPoS共识算法
13
作者 李美玲 赵金东 +1 位作者 田志宏 武栓虎 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2023年第5期25-31,共7页
针对委托权益证明(delegated proof of stake,DPoS)中节点投票不积极和恶意节点操纵选举结果的问题,提出一种基于共邻节点相似度改进的DPoS(DPoS based on similarity of common neighbor nodes,S-DPoS)共识算法。首先,引入共邻节点相... 针对委托权益证明(delegated proof of stake,DPoS)中节点投票不积极和恶意节点操纵选举结果的问题,提出一种基于共邻节点相似度改进的DPoS(DPoS based on similarity of common neighbor nodes,S-DPoS)共识算法。首先,引入共邻节点相似度模型实现社区划分,缩短投票周期,提高共识效率。其次,计算节点的信誉度,各社区选出一个信誉度最高的节点作为见证节点且负责生产区块,通过节点身份转换机制及时更新节点类别。最后,通过奖惩机制对节点进行奖惩,快速剔除错误节点。仿真实验结果表明,S-DPoS共识算法的节点参与度比DPoS算法提高30%~40%,并且能够有效降低恶意节点操纵选举结果的可能性,增强了系统的安全性。 展开更多
关键词 委托权益证明 共邻节点相似度 信誉 奖惩机制
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节点相似度标签传播在社会网络中的应用研究 被引量:4
14
作者 夏磊 张乐君 +3 位作者 国林 张勇实 张健沛 杨静 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第14期103-109,共7页
近年来,社会网络簇结构挖掘取得了长足的进展,广泛应用在社会网、生物网和万维网等领域中。针对当前研究社会网络簇结构挖掘的热点问题,重点研究基于局部信息的聚类算法,并进行分析总结;对标签传播算法(LPA)进行深入研究与分析,针对该... 近年来,社会网络簇结构挖掘取得了长足的进展,广泛应用在社会网、生物网和万维网等领域中。针对当前研究社会网络簇结构挖掘的热点问题,重点研究基于局部信息的聚类算法,并进行分析总结;对标签传播算法(LPA)进行深入研究与分析,针对该算法中由于随机策略而导致网络划分并非最优的缺陷,引入节点属性相似度的概念,提出LPA-SNA算法;采用美国大学足球赛程网络、科学家合著网络作为数据集,分别实现LPA算法与LPA-SNA算法,并对它们的性能进行比较。实验结果表明LPA-SNA较之原始的LPA算法,提高了网络聚类的质量,优化了聚类效果,同时降低了算法的时间开销,提高了算法聚类速度。 展开更多
关键词 社会网络 簇结构 局部信息 标签传播 节点属性相似
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基于节点相似性的链接预测 被引量:19
15
作者 东昱晓 柯庆 吴斌 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2011年第7期162-164,199,共4页
链接预测是图数据挖掘中的一个重要问题。它是通过已知的网络结构等信息预测和估计尚未链接的两个节点存在链接的可能性。目前大部分基于节点相似性的链接预测算法只考虑共同邻居节点的个体特征,针对目前预测算法对共同邻居节点间相互... 链接预测是图数据挖掘中的一个重要问题。它是通过已知的网络结构等信息预测和估计尚未链接的两个节点存在链接的可能性。目前大部分基于节点相似性的链接预测算法只考虑共同邻居节点的个体特征,针对目前预测算法对共同邻居节点间相互关系的考虑不足,提出了一种新算法:节点引力指数算法。该算法在保持低时间复杂度的同时,提高了预测的准确率。通过多个现实网络实验证实了算法的预测效果。 展开更多
关键词 复杂网络 数据挖掘 链接预测 节点相似度 节点引力指数
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一种面向物联网节点的综合信任度评估模型 被引量:11
16
作者 谢丽霞 魏瑞炘 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第4期58-65,共8页
针对现有物联网的信任评估模型信任评估准确度较低且不能有效应对节点恶意行为的不足,提出一种面向物联网节点的综合信任度评估模型.首先,设计节点相同质量服务强度评估指标以降低非入侵因素对信任评估的影响;其次,从节点相似度、评价... 针对现有物联网的信任评估模型信任评估准确度较低且不能有效应对节点恶意行为的不足,提出一种面向物联网节点的综合信任度评估模型.首先,设计节点相同质量服务强度评估指标以降低非入侵因素对信任评估的影响;其次,从节点相似度、评价差异度与节点自身的信任度值方面评估推荐节点的可靠度,并作为推荐信任度的权重;最后,基于熵计算直接信任度和推荐信任度的自适应权重,计算节点的综合信任度值.实验结果表明,模型在处理恶意服务和恶意推荐行为方面具有一定的优势,且在保证信任度评估有效性的同时可以降低传输能耗. 展开更多
关键词 物联网 信任评估 贝叶斯理论 推荐信任 节点相似度
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物联网节点动态信任度评估方法 被引量:10
17
作者 谢丽霞 魏瑞炘 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2019年第9期2597-2603,共7页
针对现有物联网(IoT)信任度评估方法未考虑信任的时效性、非入侵因素对直接信任度评估的影响以及缺乏对推荐节点可靠度的评估,造成信任评估准确度低且不能有效应对节点恶意行为的不足,提出一种IoT节点动态信任度评估方法(IDTEM)。首先,... 针对现有物联网(IoT)信任度评估方法未考虑信任的时效性、非入侵因素对直接信任度评估的影响以及缺乏对推荐节点可靠度的评估,造成信任评估准确度低且不能有效应对节点恶意行为的不足,提出一种IoT节点动态信任度评估方法(IDTEM)。首先,设计节点服务质量持续因子评估节点行为,并采用动态信任衰减因子表达信任的时效性,改进基于贝叶斯的直接信任度评估方法;其次,从推荐节点价值、评价离散度与节点自身的信任度值三个方面评估推荐节点可靠度,并据此优化推荐信任度权重计算方法;同时,设计推荐信任反馈机制,通过服务提供节点完成服务后的实际信任度与推荐信任度的反馈误差实现对协同恶意推荐节点的惩罚;最后,基于熵计算节点自适应权重,得到节点综合信任度值。实验结果表明,同基于贝叶斯理论的面向无线传感器网络的信誉信任评估框架(RFSN)模型及基于节点行为的物联网信任度评估方法(BITEM)相比,IDTEM可较好地识别恶意服务和抑制恶意推荐行为,且具有较低的传输能耗。 展开更多
关键词 物联网 信任评估 贝叶斯理论 推荐信任 节点相似度
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一种新的基于局部相似度的社区发现算法 被引量:2
18
作者 顾亦然 陈雨晴 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2017年第5期48-55,共8页
社区发现是复杂网络领域的研究热点问题。为了提高复杂网络中划分社区结构的质量,提出了一种新的基于局部相似度的社区发现算法。首先,考虑到目前研究者们普遍基于共同邻居节点的自身特性来构建局部相似指标,通过引入节点对及其共同邻... 社区发现是复杂网络领域的研究热点问题。为了提高复杂网络中划分社区结构的质量,提出了一种新的基于局部相似度的社区发现算法。首先,考虑到目前研究者们普遍基于共同邻居节点的自身特性来构建局部相似指标,通过引入节点对及其共同邻居间相互联络的亲密程度,定义了新的相似度指标;接着,基于网络节点相似度矩阵,结合改进的K-means算法对网络节点进行相似性聚类,实现网络的社区发现。在真实网络数据重构的网络上进行实验,结果表明,所提算法能够更准确、有效地发现复杂网络中的社区结构。 展开更多
关键词 复杂网络 社区发现 节点相似度 K-MEANS算法
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卷积神经网络的top-k相似节点搜索方法 被引量:1
19
作者 孟祥福 温晶 +1 位作者 李子函 纪鸿樟 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2023年第11期2516-2521,共6页
针对复杂网络环境下搜索与目标节点文本和结构均相似的top-k节点问题,本文提出了一种基于卷积神经网络的top-k相似节点搜索算法LRE-CNN.对于一个无向带权复杂网络,首先为网络中每个节点构造基于度和权重的最近邻网络模型,利用最近邻网... 针对复杂网络环境下搜索与目标节点文本和结构均相似的top-k节点问题,本文提出了一种基于卷积神经网络的top-k相似节点搜索算法LRE-CNN.对于一个无向带权复杂网络,首先为网络中每个节点构造基于度和权重的最近邻网络模型,利用最近邻网络相对加权熵计算度和权重对节点结构的影响.然后,通过KL散度比较节点对的差异生成节点结构相似度,从而筛选出目标节点的候选相似节点.最后,利用卷积神经网络(CNN)抽取目标节点和候选相似节点的文本特征间的潜在关系,从而预测出与目标节点文本结构均相似的top-k节点.通过在不同规模的复杂网络上进行实验,并与现有主流相似节点搜索方法进行对比,实验结果表明所提方法具有较高的检索准确率,同时具有较高的执行效率,能够有效适用于大规模复杂网络环境下的相似节点top-k搜索. 展开更多
关键词 节点相似度 top-k搜索 卷积神经网络
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基于相似性模块度的层次聚合社区发现算法 被引量:8
20
作者 占文威 席景科 王志晓 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第5期1028-1032,1040,共6页
Fast Unfolding是一种基于模块度优化的层次聚合社区发现算法,其优点是运行速度很快,不足之处是准确度有待提升,这是因为该算法采用传统模块度作为合并社区的衡量标准,而传统模块度函数在计算时只考虑节点间的链接信息,忽略邻居节点的影... Fast Unfolding是一种基于模块度优化的层次聚合社区发现算法,其优点是运行速度很快,不足之处是准确度有待提升,这是因为该算法采用传统模块度作为合并社区的衡量标准,而传统模块度函数在计算时只考虑节点间的链接信息,忽略邻居节点的影响,导致会出现两个节点共同邻居较多但由于节点间链接信息较弱不能被合并的情况,从而影响结果的准确度。针对该不足之处,通过引入优化后的相似度来改进Fast Unfolding算法的模块度函数,提出一种基于相似性模块度的层次聚合社区发现算法,并采用归一化互信息量即NMI(Normalized Mutual Information)作为评价算法准确性的指标,在真实网络和LFR(Lancichinetti Fortunato Radicchi)人工合成网络上进行实验,结果表明改进算法检测社区结构的准确度有明显改善。 展开更多
关键词 FAST Unfolding算法 模块 节点相似度 社区发现
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