原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
在社会网络中,根据已有的连接关系和文本信息发掘社会网络中的社团不但可以将相似的用户划分在一个社团,还可以用来预测网络中潜在的连接关系。为了提高社会网络中社团发现的性能,提出了一种基于LDA 的结构—内容联合社团发现模型。首先,对社会网络的图论描述进行转换,使其适用于 LDA 模型;其次,对LDA 模型描述进行扩充,使其包含了用户间交互的文本信息;最后,通过 Gibbs 采样方法对模型的参数进行估计。实验表明,提出的社团发现模型与其他相关方法相比较,社团发现得到的社团不仅用户间连接的紧密度和用户共享兴趣爱好的强度高,而且可以更好地用于社会网络中潜在连接的预测。
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文献信息
篇名 基于 LDA 的结构-内容联合社团发现模型
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 社会网络 社团发现 LDA 模型 网络模型
年,卷(期) 2016,(3) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 686-688,692
页数 4页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2016.03.011
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 陈启买 华南师范大学计算机学院 66 542 14.0 19.0
2 叶娟 广东科学技术职业学院广州学院 26 92 6.0 8.0
传播情况
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社会网络
社团发现
LDA 模型
网络模型
研究起点
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
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总被引数(次)
238385
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