Web社區(qū)發(fā)現(xiàn)技術(shù)的研究及改進.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、Web是一個復(fù)雜超文本所組成的巨大的信息源,而且以很快的速度在不斷的擴大。針對這樣一個不斷變化的信息源,如何利用和發(fā)現(xiàn)Web中的有用信息變得具有挑戰(zhàn)性。Web在發(fā)展的過程中存在著大量的社區(qū),這些社區(qū)是Web組織中非常重要的信息。社區(qū)可以為用戶提供有價值的、可靠的、及時的信息,社區(qū)代表了Web中的社會活動,對社區(qū)的深入研究可以了解Web中知識信息及其組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展?fàn)顩r。 本文對目前較為流行的一些社區(qū)發(fā)現(xiàn)技術(shù)進行了分類,實現(xiàn)了基于二

2、分圖和最大流算法的社區(qū)發(fā)現(xiàn)方法,并且通過使用相同主題的實驗來比較利用這兩種方法所發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)質(zhì)量并分析社區(qū)的特點。特別是在基于流量的社區(qū)發(fā)現(xiàn)技術(shù)中,對邊容量與社區(qū)的規(guī)模之間的關(guān)系進行了深入研究,原始的最大流算法給邊容量賦了常值,把每條邊看成相同重要,而實際上每條鏈接所包含信息的價值并不相同,因此常常把包含噪音頁面的圖結(jié)構(gòu)提取出來。本文著眼于提高社區(qū)質(zhì)量,分析了鏈接結(jié)構(gòu)的特征,將概率分布的思想引入到邊容量的分配中,給出了利用網(wǎng)頁的入度和

3、出度的概率分布來分配邊容量的方法,該方法既考慮了從一個節(jié)點鏈出(或鏈入到該節(jié)點)的邊的重要性差異,又考慮了從不同節(jié)點鏈出(或鏈入到不同節(jié)點)的邊的重要性差異。此外,本文對在實驗過程中遇到的一些問題進行了總結(jié)并提出了解決方案。實驗證明,本文給出的改進的邊容量分配方法提高了所發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)社區(qū)的質(zhì)量。 本文從概率分布的角度給出了社區(qū)發(fā)現(xiàn)中改進的邊容量分配方法,為獲得高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)提供了新思路和新途徑,為有效地發(fā)現(xiàn)Web中潛在的社區(qū)提供了

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