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基于改进随机分块模型的电商网络链路预测算法
被引量:
1
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作者
史玉林
钱晓东
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2024年第3期824-830,847,共8页
通过改进的随机分块模型(SBM)链路预测算法,研究电子商务网络的演化过程与社团结构。针对原始SBM模型块之间的度分布为二项式分布,引入度衰减参数使得随机分块模型中块之间的度分布遵循幂律分布。针对原始SBM模型中节点之间的连接仅仅...
通过改进的随机分块模型(SBM)链路预测算法,研究电子商务网络的演化过程与社团结构。针对原始SBM模型块之间的度分布为二项式分布,引入度衰减参数使得随机分块模型中块之间的度分布遵循幂律分布。针对原始SBM模型中节点之间的连接仅仅取决于节点所属块的假设,引入度控制参数使其更接近真实网络的度数分布。基于此提出优化后的随机分块模型,并利用阿里巴巴淘宝数据集验证该算法,结果显示该算法精确度高于随机分块模型(SBM)、度修正的随机分块模型(DCSBM)以及层次结构模型(HBM)。说明改进后的算法能较好地刻画电商网络中的社团结构,准确地发现网络中的缺失链接。
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关键词
随机分块模型
电商网络
链路预测
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题名
基于改进随机分块模型的电商网络链路预测算法
被引量:
1
1
作者
史玉林
钱晓东
机构
兰州交通大学经济与管理学院
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2024年第3期824-830,847,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(71461017)。
文摘
通过改进的随机分块模型(SBM)链路预测算法,研究电子商务网络的演化过程与社团结构。针对原始SBM模型块之间的度分布为二项式分布,引入度衰减参数使得随机分块模型中块之间的度分布遵循幂律分布。针对原始SBM模型中节点之间的连接仅仅取决于节点所属块的假设,引入度控制参数使其更接近真实网络的度数分布。基于此提出优化后的随机分块模型,并利用阿里巴巴淘宝数据集验证该算法,结果显示该算法精确度高于随机分块模型(SBM)、度修正的随机分块模型(DCSBM)以及层次结构模型(HBM)。说明改进后的算法能较好地刻画电商网络中的社团结构,准确地发现网络中的缺失链接。
关键词
随机分块模型
电商网络
链路预测
推荐
Keywords
stochastic block model(SBM)
e-commerce network
link prediction
recommendation
分类号
TP630.40 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进随机分块模型的电商网络链路预测算法
史玉林
钱晓东
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2024
1
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