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贾宁宁

作品数:4 被引量:2H指数:1
供职机构:石家庄铁道大学信息科学与技术学院更多>>
发文基金:河北省自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术理学更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇自动化与计算...
  • 1篇理学

主题

  • 3篇网络
  • 3篇复杂网
  • 3篇复杂网络
  • 2篇有效性
  • 2篇有效性函数
  • 2篇社团发现
  • 1篇蛋白
  • 1篇蛋白质
  • 1篇蛋白质相互作...
  • 1篇蛋白质相互作...
  • 1篇社团结构
  • 1篇相互作用
  • 1篇模糊聚类
  • 1篇聚类
  • 1篇聚类数
  • 1篇类数
  • 1篇白质
  • 1篇FCM

机构

  • 4篇石家庄铁道大...

作者

  • 4篇贾宁宁
  • 3篇封筠
  • 1篇张晓芬

传媒

  • 2篇石家庄铁道大...
  • 1篇河北省科学院...

年份

  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2013
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
复杂网络中社团发现算法研究及应用
复杂网络研究作为一个新兴的学科方向,吸引了许多来自不同学科研究人员的广泛关注。社团结构是复杂网络的一个重要特征,刻画了复杂网络中局部内的关系和局部之间的关系,是复杂网络研究的一个新热点。随着人类基因组计划测序工作的完成,...
贾宁宁
关键词:复杂网络社团发现蛋白质相互作用网络
文献传递
种子节点非重叠社团挖掘算法研究
2016年
提出一种新型的种子节点社团挖掘算法,首先,利用主成分分析技术由单一性节点重要性评价指标提取出综合性评价指标,挑选评价指标值最大的节点作为种子节点,对其进行广度优先搜索,指标值大的节点不断地影响指标值小的节点,得到种子节点所在的社团结构。然后,从已知社团结构外选取综合性评价指标值最大的节点重复上述过程,得到初始社团结构集合。对于社团结构间存在重叠节点情况,根据重叠节点与两个社团间的连边数解决重叠节点的归属问题,得到最终网络的社团结构。基准网络的实验结果表明,所提出的综合评价指标能更好地表征节点的重要性,与谱方法社团挖掘实验结果相比,所提出的种子节点社团挖掘算法具有较高性能。
张晓芬封筠贾宁宁
关键词:复杂网络
复杂网络的社团结构发现被引量:1
2013年
社团结构是复杂网络的一个重要拓扑特征,社团结构发现是研究复杂网络的一个基础性问题,近十年来得到了广泛的关注。本文概要了非重叠社团发现的典型算法,较全面地归纳分析了重叠社团发现算法。并指出了社团发现研究尚存在的一些问题和进一步的研究方向。
贾宁宁封筠
关键词:复杂网络社团发现
结合熵有效性函数的FCM算法识别社团结构被引量:1
2016年
挖掘和发现复杂网络中的社团结构是复杂网络研究的基础性问题。针对复杂网络中的社团结构往往具有重叠性,提出了结合熵有效性函数的模糊聚类(Fuzzy c-means,FCM)算法。首先基于信息熵提出了熵有效性函数,用于确定网络的"最佳"聚类数;其次给出了聚类数范围和两个过滤条件;最后将三者与FCM算法相结合,应用到Zachary’s karate club network、Dolphin social network和American college football network的社团结构检测。为了进一步体现熵有效性函数的优越性,将熵有效性函数和模块度函数,分别与k-means算法相结合,对3个网络进行了实验。实验结果表明,熵有效性函数可以较准确的找到"最佳"聚类数,且结合熵有效性函数的FCM算法划分结果精确度都在90%以上。
贾宁宁封筠
关键词:模糊聚类社团结构
共1页<1>
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