一種加權(quán)稠密子圖社區(qū)發(fā)現(xiàn)算法
目前,針對復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的社區(qū)發(fā)現(xiàn)算法大多僅根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的拓撲結(jié)構(gòu)來確定社區(qū),然而現(xiàn)實復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中的邊可能帶有表示連接緊密程度或者可信度意義的權(quán)重,這些先驗信息對社區(qū)發(fā)現(xiàn)的準(zhǔn)確性至關(guān)重要.針對該問題,提出了基于加權(quán)稠密子圖的重疊聚類算法(overlap community detection on weighted networks,簡稱OCDW).首先,綜合考慮網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)及真實網(wǎng)絡(luò)中邊權(quán)重的影響。給出了一種網(wǎng)絡(luò)中邊的權(quán)重定義方法:進而給出種子節(jié)點選取方式和權(quán)重更新策略;最終得到聚類結(jié)果.OCDW算法在無權(quán)網(wǎng)絡(luò)和加權(quán)網(wǎng)絡(luò)都適用,通過與一些經(jīng)典的社區(qū)發(fā)現(xiàn)算法在9個真實網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)集上進行分析比較。結(jié)果表明算法OCDW在F度量、準(zhǔn)確度、分離度、標(biāo)準(zhǔn)互信息、調(diào)整蘭德系數(shù)、模塊性及運行時間等方面均表現(xiàn)出較好的性能。
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