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张浩杰
作品数:
1
被引量:5
H指数:1
供职机构:
山西大学计算机与信息技术学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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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
王杰
山西大学计算机与信息技术学院计...
郑文萍
山西大学计算机与信息技术学院计...
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郑文萍
1篇
王杰
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张浩杰
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年份
1篇
2016
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基于稠密子图的社区发现算法
被引量:5
2016年
基于密度的图聚类算法在社区发现中得到了广泛应用,然而由于其通过搜索网络中局部稠密子图来识别社区,使得大量结点因不能构成稠密子图而未被聚类。针对此问题,给出了一种基于稠密子图的软聚类算法(community detection based dense subgraphs,BDSG)。首先给出一种中心社区发现方法;进而定义了一种结点的社区归属度,并给出中心社区扩展策略;最终得到聚类结果。通过与CPM(clique percolation method)、k-dense算法在空手道俱乐部、海豚社交网络、大学生足球网络、电子邮件网络和合作网络等数据进行比较,表明BDSG算法在模块性指标与时间效率方面体现了良好性能,同时中心社区扩展策略能在一定程度上提高CPM、k-dense等基于密度算法的聚类有效性。
郑文萍
张浩杰
王杰
关键词:
复杂网络
软聚类
模块性
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