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为了识别出社交网络中的关键人物,需要对用户影响力进行评估.由于影响力是借助信息在网络中的扩散而逐步形成的,因此需首先对影响力传播过程进行建模;然后以该模型为基础,用标签表示影响力的所有者,以隶属度表示用户被影响的程度,利用多标签传播来模拟影响力传播的过程,实现了一种新的用户影响力评估算法MLPIA(Multi-label Propagation User Influence Asessment Algorithm);最后,在真实数据集上测验排名靠前的用户的影响力覆盖范围和紧密中心性,结果证明了该算法的合理性和有效性.
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计算机科学
ISSN: 1002-137X
CN: 50-1075/TP
Year: 2016
Issue: 10
Volume: 43
Page: 135-140
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