資料介紹
網(wǎng)絡(luò)演化分析與事件檢測(cè),是當(dāng)前社會(huì)網(wǎng)絡(luò)研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn),現(xiàn)有的研究工作主要是針對(duì)網(wǎng)絡(luò)提出不同的模型,并用網(wǎng)絡(luò)特征指標(biāo)對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià).這些方法存在如下問(wèn)題:(1)每種方法僅針對(duì)特定網(wǎng)絡(luò),通用性不高;(2)特征指標(biāo)多種多樣,不同模型的表現(xiàn)情況缺乏統(tǒng)一的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);(3)未考慮網(wǎng)絡(luò)演化的時(shí)間特性,難以描述網(wǎng)絡(luò)演化的波動(dòng)性,無(wú)法檢測(cè)事件.針對(duì)上述問(wèn)題,提出一種基于鏈路預(yù)測(cè)的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)事件檢測(cè)方法LinkEvent(由相似性計(jì)算算法SimC和事件檢測(cè)算法EventD組成),它可以對(duì)不同網(wǎng)絡(luò)的波動(dòng)性進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)價(jià),并依此建立事件檢測(cè)模型.主要工作包括:(1)證明了鏈路預(yù)測(cè)可以反映網(wǎng)絡(luò)演化機(jī)制,相同機(jī)制下的模型演化法和鏈路預(yù)測(cè)在分析網(wǎng)絡(luò)演化上具有內(nèi)在的一致性;(2)基于鏈路預(yù)測(cè),提出一種網(wǎng)絡(luò)相似性計(jì)算算法SimC(similar computing),并在考慮微觀因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn):(3)利用相似性計(jì)算結(jié)果,提出一種事件檢測(cè)算法EventD(event detecting)檢測(cè)出新事件.在不同特征的網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明:所提出的LinkEvent方法能夠較好地解決網(wǎng)絡(luò)演化波動(dòng)性問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)事件檢測(cè):同時(shí)也證明了利用鏈路預(yù)測(cè)技術(shù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)演化分析的可行性以及相似性計(jì)算和事件檢測(cè)算法的有效性.
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