[发明专利]一种融合拓扑势和谱聚类的社区发现方法及系统有效

专利信息
申请号: 201410129865.8 申请日: 2014-04-01
公开(公告)号: CN103888541B 公开(公告)日: 2017-02-08
发明(设计)人: 王志晓;陈昭彤;赵亚;陈少达 申请(专利权)人: 中国矿业大学
主分类号: H04L29/08 分类号: H04L29/08;G06F17/30
代理公司: 上海光华专利事务所31219 代理人: 徐秋平
地址: 22111*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明提供一种融合拓扑势和谱聚类的社区发现方法及系统,该方法包括计算给定的复杂网络中n个节点的拓扑势值,根据n个节点的拓扑势值构造复杂网络的节点的标准矩阵;搜索所有局部极大势值节点,获得包含t个局部极大势值节点的局部极大势值节点集合;计算节点的标准矩阵的所有特征值,选取前t‑1个非平凡特征值,以t‑1个非平凡特征值对应的t‑1个特征向量构成t‑1维空间;将复杂网络的n个节点映射到t‑1维空间中;将t个局部极大势值节点作为初始聚类中心,采用K‑means算法将t‑1维空间中的n个节点划分为t个社区。本发明利用节点拓扑势值构造谱聚类中的标准矩阵,能从全局角度反映节点间的紧密关系,有助于提高社区划分结果的准确性;具有很强的适应性。
搜索关键词: 一种 融合 拓扑 谱聚类 社区 发现 方法 系统
【主权项】:
一种融合拓扑势和谱聚类的社区发现方法,其特征在于,所述融合拓扑势和谱聚类的社区发现方法包括:计算给定的复杂网络中n个节点的拓扑势值,根据所述n个节点的拓扑势值构造复杂网络节点的标准矩阵;n为所述复杂网络中全部节点的总数;在所述n个节点的拓扑势值中搜索所有局部极大势值,获得包含t个局部极大势值节点的局部极大势值节点集合;其中,1≤t≤n;计算所述复杂网络节点的标准矩阵的所有特征值,选取前t‑1个非平凡特征值,以所述t‑1个非平凡特征值对应的特征向量构建t‑1维空间;将所述复杂网络的n个节点映射到所述t‑1维空间中;将所述t个局部极大势值节点作为初始聚类中心,采用K‑means算法将t‑1维空间中的n个节点划分为t个社区。
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