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摘要:
复杂网络包括生物性信息网络、科学家合作网络、社交关系网络等,研究复杂网络的关系预测问题有助于预测蛋白质相互关系,发现科学家合作关系,以及挖掘潜在好友关系等.目前,绝大多数关系预测算法由复杂网络的相似度模型实现,但该类型算法基于显式的网络拓扑特征构建,忽视了影响关系生成的隐含信息.针对这一问题,在朴素贝叶斯链接预测模型(LNB)基础上提出了一种加强(Enhanced)朴素贝叶斯链接预测模型(ELNB),该模型通过定义共邻节点关系概率对共邻节点构成的局部子图特征进行建模,有效缓解了LNB中的独立性假设,实现了共邻节点关系贡献的量化计算.在人工数据集和真实复杂网络数据集上的实验表明,本文提出的模型优于基准算法和其他新近提出的模型.同时,把ELNB的思想有效地拓展到其他基于共邻节点的相似度算法中,为该类模型的研究提供一种新的方案.
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文献信息
篇名 改进朴素贝叶斯模型的复杂网络关系预测
来源期刊 计算机工程与科学 学科 工学
关键词 复杂网络 贝叶斯模型 关系预测 关系挖掘
年,卷(期) 2017,(10) 所属期刊栏目 计算机网络与信息安全
研究方向 页码范围 1825-1831
页数 7页 分类号 TP391
字数 5872字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-130X.2017.10.008
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 伍杰华 广东工贸职业技术学院计算机工程系 22 57 4.0 6.0
5 沈静 广东工贸职业技术学院计算机工程系 4 5 1.0 2.0
6 周蓓 广东工贸职业技术学院计算机工程系 7 9 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
复杂网络
贝叶斯模型
关系预测
关系挖掘
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
计算机工程与科学
月刊
1007-130X
43-1258/TP
大16开
湖南省长沙市开福区德雅路109号国防科技大学计算机学院
42-153
1973
chi
出版文献量(篇)
8622
总下载数(次)
11
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59030
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