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摘要:
识别复杂网络中的重要节点一直是社会网络分析和挖掘领域的热点问题,有助于理解有影响力的传播者在信息扩散和传染病传播中的作用.现有的节点重要性算法充分考虑了邻居信息,但忽略了邻居节点与节点之间的结构信息.针对此问题,考虑到不同结构下邻居节点对节点的影响力不同,提出了一种综合考虑节点的邻居数量和节点与邻居间亲密程度的节点重要性评估算法,其同时体现了节点的度属性和"亲密"属性.该算法利用相似性指标来测量节点间的亲密程度,以肯德尔相关系数为节点排序的准确度评价指标.在多个经典的实际网络上利用SIR(易感-感染-免疫)模型对传播过程进行仿真,结果表明,与度指标、接近中心性指标、介数中心性指标与K-shell指标相比,KI指标可以更精确地对节点传播影响力进行排序.
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文献信息
篇名 基于节点亲密度的重要性评估算法
来源期刊 计算机科学 学科
关键词 复杂网络 节点重要性 亲密度 相似性
年,卷(期) 2021,(5) 所属期刊栏目 数据库&大数据&数据科学|Database & Big Data & Data Science
研究方向 页码范围 140-146
页数 7页 分类号 TP393
字数 语种 中文
DOI 10.11896/jsjkx.200300184
五维指标
传播情况
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
复杂网络
节点重要性
亲密度
相似性
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
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
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150664
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