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多维度信息传播网络社区可视化方法、系统、装置及介质 

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摘要:本发明公开了一种多维度信息传播网络社区可视化方法、系统、装置及介质,其中方法包括:对信息传播网络进行社区发现,以增大传播网络结构的模块度,根据社区发现结果获取节点所属的社区结构;对社区进行划分后,计算社区内的和社区间的节点之间的排斥力和吸引力,将节点模拟为粒子,根据排斥力和吸引力对粒子进行迭代移动,直到收敛;获取每个节点的布局节点坐标,以及获得信息传播网络的可视化结果。本发明通过充分利用社区结构,对社区结构进行划分后,再计算排斥力和吸引力,有效克服现有方法在可视化布局上的坍塌等问题,能够让信息传播的可视化能够更好地展示和理解信息传播过程。本发明可广泛应用于信息传播技术领域。

主权项:1.一种多维度信息传播网络社区可视化方法,其特征在于,包括以下步骤:对信息传播网络进行社区发现,以增大传播网络结构的模块度,根据社区发现结果获取节点所属的社区结构;对社区进行划分后,计算社区内的和社区间的节点之间的排斥力和吸引力,将节点模拟为粒子,根据排斥力和吸引力对粒子进行迭代移动,直到收敛;获取每个节点的布局节点坐标,以及获得信息传播网络的可视化结果;所述对社区进行划分后,计算社区内的和社区间的节点之间的排斥力和吸引力,将节点模拟为粒子,根据排斥力和吸引力对粒子进行迭代移动,直到收敛,包括:根据社区结构中的所有用户及用户的信息建立新的节点式粒子,将用户的个人信息和活动路径分别映射为n+1粒子和n+2粒子;对信息数量未达到预设阈值的用户进行观察处理,将此类用户归类为n型人群,对n型人群观测第一预设时间,保留观察获得的信息数据;对信息数量达到预设阈值的用户的数据点击序列,并训练预测模型,在训练预测模型后,获取完整的用户行为序列作为预测模型的输入;所述节点式粒子为将每个节点视为一个粒子,每两个节点之间存在排斥力,处于同一个社区内的两个节点存有吸引力,或者两个具有联系的节点存有吸引力;所述排斥力的计算公式为: 其中,C为调节排斥力的相对强度,dpi,pj是节点pi与节点pj之间的可视化距离,K是最佳距离;所述吸引力的计算公式为: 其中,λ是节点pi和节点pj之间的边缘的权重;所述排斥力和所述吸引力使节点迭代移动,并最大程度地降低整个网络的能量,第t次迭代的总能量的表达式为: 其中,是第t次迭代中节点u和节点v之间的吸引力的权重,是第t次迭代中节点u和节点v之间的排斥力的权重;V-{u}用于计算其它节点对节点u的吸引力。

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百度查询: 华南理工大学 多维度信息传播网络社区可视化方法、系统、装置及介质

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