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吴清寿 (吴清寿.) [1] | 陈荣旺 (陈荣旺.) [2] | 余文森 (余文森.) [3] | 刘耿耿 (刘耿耿.) [4]

Indexed by:

CQVIP PKU CSCD

Abstract:

针对节点初始标签散乱及标签传播随机性大的问题,提出一种融合标签预处理与节点影响力的重叠社区发现算法。首先,计算节点影响力,逐步选择影响力值最大的节点作为中心节点;然后,用中心节点的标签对同质的邻居节点进行标签预处理,减少了初始标签数量,降低了后续标签传播的随机性,并初步识别出了重叠节点;其次,通过标签隶属系数识别重叠节点,用节点影响力值选择非重叠节点标签,提高了算法的稳定性和准确性;最后,以最大化自适应函数增量为目标,对内聚度弱的社区进行合并,提高了社区质量。仿真实验结果表明:对于六个真实网络,所提算法在50%的数据集上具有最大的扩展模块度值;而在不同混合度、节点重叠度和节点最大归属社区数的人工基准网络上,该算法在标准化互信息(NMI)指标上都具有最好的性能。综上所述,该算法对各类网络都具有较好的适应性,且具有接近线性的时间复杂度。

Keyword:

中心节点 标签传播 标签隶属系数 节点影响力 重叠社区

Community:

  • [ 1 ] 武夷学院数学与计算机学院,福建武夷山354300
  • [ 2 ] 认知计算与智能信息处理福建省高校重点实验室(武夷学院),福建武夷山354300
  • [ 3 ] 福州大学数学与计算机科学学院,福州350116

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Source :

计算机应用

ISSN: 1001-9081

Year: 2020

Issue: 12

Volume: 40

Page: 3578-3585

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