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谢胜男
作品数:
2
被引量:4
H指数:1
供职机构:
黑龙江大学
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发文基金:
国家自然科学基金
哈尔滨市科技创新人才研究专项资金
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项
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相关领域:
自动化与计算机技术
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合作作者
谢胜男
黑龙江大学计算机科学技术学院
李金宝
黑龙江大学计算机科学技术学院
任倩倩
黑龙江大学计算机科学技术学院
刘勇
黑龙江大学计算机科学技术学院
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2018
1篇
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社会网中基于主题的影响最大化算法研究
近年来,随着社交软件变得越来越流行,社会网络中的影响传播研究已成为热点。影响传播研究重点有以下几个方向,影响传播建模研究,学习影响传播概率,影响最大化研究。影响最大化问题是指在社会网中传播某件商品或是某种思想,由于预算有...
谢胜男
关键词:
社会网
主题分布
文献传递
社会网中基于主题兴趣的影响最大化算法
被引量:4
2018年
影响最大化问题是在社交网中寻找对传播项最具影响力的种集,使得传播项的传播范围最大.目前的研究只考虑了传播项上主题的分布,而忽略了用户本身的兴趣分布.在传播项的主题分布和用户的兴趣分布都被考虑的条件下,研究如何选取最具影响力的种集.首先提出了基于主题兴趣的独立级联传播模型TI-IC,并利用期望最大化算法求学习TI-IC模型参数;然后在TI-IC模型基础上提出了基于主题兴趣的影响最大化问题TIIM,并提出了求解TIIM问题的启发式算法ACG-TIIM.ACG-TIIM首先构造以每个用户为根的可达路径树,快速粗略预估每个用户的影响范围;然后根据预估的影响范围排序所有结点并选择少量结点作为候选种子;最后使用带有EFLF优化的贪心算法从候选种子中选择最具影响力的种集.多个真实数据集上的实验结果表明:在描述传播规律和预测传播结果方面,TI-IC模型优于经典的IC模型和TIC模型.ACG-TIIM算法可以有效并高效地求解基于主题兴趣的影响最大化问题.
刘勇
谢胜男
谢胜男
李金宝
李金宝
关键词:
社会网
主题分布
期望最大化
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