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复杂网络中社团发现的快速划分算法
引用本文:张聪,沈惠璋.复杂网络中社团发现的快速划分算法[J].系统工程,2011(4).
作者姓名:张聪  沈惠璋
作者单位:上海交通大学安泰经济与管理学院;
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71071096)
摘    要:复杂网络中的社团发现是具有重要理论意义和应用价值的研究领域。针对已有谱平分法和分裂法时间复杂度较高、不适用于社团结构未知的大规模网络等问题,本文提出以扩散距离为谱平分依据,以模块度函数为衡量社团结构划分效果的快速划分算法,并进一步说明了扩散距离的收敛性。实验结果表明,与已有的社团发现算法相比,基于扩散距离的快速划分算法能够得到满意度高的社团结构,时间复杂度较低,对稀疏网络和非稀疏网络都能高效求解,从而体现出算法具有较高的鲁棒性。

关 键 词:复杂网络  社团发现  模块度  扩散距离  

Fast Partitioning Algorithm for Detecting Communities in Complex Networks
ZHANG Cong,SHEN Hui-zhang.Fast Partitioning Algorithm for Detecting Communities in Complex Networks[J].Systems Engineering,2011(4).
Authors:ZHANG Cong  SHEN Hui-zhang
Institution:ZHANG Cong,SHEN Hui-zhang(Antai College of Economics & Management,Shanghai Jiao Tong University,Shanghai 200052,China)
Abstract:Detecting Communities is an important research field for both theoretical research and practical application in complex networks.Most of the proposed splitting algorithms and spectrum division algorithms are not suitable for very large networks because of their high time complexity and unknown quantity of community number.We propose a fast partitioning algorithm based on diffusion distance and the modularity function.Its Spectrum division basis is the diffusion distance,and the ability of modularity functio...
Keywords:Complex Networks  Detecting Communities  Modularity  Diffusion Distance  
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