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摘要:
社交网络中的消息流行度预测问题对于信息推荐和病毒式营销等应用具有重要意义.该文提出了一种基于传播模拟的消息流行度预测方法,首先使用最大熵模型学习并预测用户转发消息的概率,然后使用独立级联传播模型在真实的社会网络上模拟消息的传播过程,从而完成消息流行度的预测.该方法的优点在于更充分的利用了社会网络的结构和用户特征信息.该文在Twitter数据集上的实验结果表明,相对于基准方法,该文提出的方法具有更高的准确率和稳定性.
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相关文献总数  
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文献信息
篇名 基于传播模拟的消息流行度预测
来源期刊 中文信息学报 学科 工学
关键词 流行度预测 传播模型 最大熵模型
年,卷(期) 2014,(3) 所属期刊栏目 信息检索及社会计算
研究方向 页码范围 68-74
页数 7页 分类号 TP391
字数 5823字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 程学旗 中国科学院计算技术研究所 160 4858 31.0 67.0
2 万圣贤 中国科学院计算技术研究所 3 31 3.0 3.0
6 兰艳艳 中国科学院计算技术研究所 13 66 5.0 8.0
7 郭嘉丰 中国科学院计算技术研究所 22 942 9.0 22.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (4)
节点文献
引证文献  (8)
同被引文献  (7)
二级引证文献  (8)
1996(1)
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2019(4)
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2020(4)
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研究主题发展历程
节点文献
流行度预测
传播模型
最大熵模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中文信息学报
月刊
1003-0077
11-2325/N
16开
北京海淀区中关村南四街4号
1986
chi
出版文献量(篇)
2723
总下载数(次)
5
总被引数(次)
45413
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导