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摘要:
社区结构通常具有动态、不对称、模糊的特性.为了更好地发现社区结构以及描述社区成员之间的关系,针对当前方法的一些不足,对利用贝叶斯概率来改进社区结构发现的方法进行研究.贝叶斯概率在描述成员之间动态、因果、模糊关系时具有优势,通过引入信息熵,提出了一种融合贝叶斯概率的社区发现方法.该方法首先计算成员之间的贝叶斯概率,研究贝叶斯关系网络构建方法,得出成员之间不对称贝叶斯概率矩阵;然后根据系统内信息的熵相对稳定的性质,把成员间贝叶斯概率作为信息熵的概率输入,计算出新成员加入后信息熵的变化值,根据熵值变化情况来确定成员是否属于社区,从而在发现社区结构的同时,也能描述社区成员之间的不对称、动态和模糊关系.实验结果证明了该方法的有效性.
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文献信息
篇名 一种融合贝叶斯概率的社区结构发现方法研究
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 社区发现 贝叶斯概率 信息熵 数据挖掘
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 智能、算法、系统工程
研究方向 页码范围 110-113
页数 4页 分类号 TP301
字数 3259字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2019.01.023
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王刚 16 132 6.0 11.0
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研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
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
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