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摘要:
针对现实世界的网络节点中包含大量属性信息并且社区之间呈现出重叠特性的问题,提出了一种面向属性网络的重叠社区发现算法.融合网络的拓扑结构和节点属性定义了节点的密集度和间隔度,分别用于描述社区内部连接紧密和外部连接松散的特点.基于密度峰值聚类的思想搜索局部密度中心作为社区中心,在此基础上给出了非中心节点关于各个社区的隶属度的迭代计算方法,实现了重叠社区的划分.在真实数据集上进行了仿真实验,实验结果表明所提算法相对于LINK、COPRA和DPSCD能获得更好的社区划分结果.
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重叠社区
局部社区
吸引度函数
社区扩展
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 面向属性网络的重叠社区发现算法
来源期刊 计算机应用 学科 工学
关键词 属性网络 重叠社区发现 密度峰值聚类 社区中心 节点隶属度
年,卷(期) 2019,(11) 所属期刊栏目 2019年中国计算机学会人工智能会议(CCFAI2019)论文
研究方向 页码范围 3151-3157
页数 7页 分类号 TP391
字数 8507字 语种 中文
DOI 10.11772/j.issn.1001-9081.2019051177
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 杜航原 山西大学计算机与信息技术学院 6 24 3.0 4.0
2 裴希亚 山西大学计算机与信息技术学院 1 2 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (93)
共引文献  (79)
参考文献  (18)
节点文献
引证文献  (2)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
1977(2)
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1998(1)
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1999(1)
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2002(3)
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2003(1)
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2004(6)
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2008(9)
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2020(2)
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  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
属性网络
重叠社区发现
密度峰值聚类
社区中心
节点隶属度
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
计算机应用
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1001-9081
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