• 国之重器出版工程 大数据网络传播模型和算法
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国之重器出版工程 大数据网络传播模型和算法

50 3.0折 169 九五品

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作者陈卫

出版社人民邮电出版社

出版时间2020-04

版次1

装帧其他

货号D22

上书时间2024-10-24

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品相描述:九五品
图书标准信息
  • 作者 陈卫
  • 出版社 人民邮电出版社
  • 出版时间 2020-04
  • 版次 1
  • ISBN 9787115525543
  • 定价 169.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 280页
  • 字数 334千字
【内容简介】
信息和影响力在人际网络中的传播无处不在。大规模社交网络平台的普及和大数据技术的应用为研究信息和影响力在网络中的传播提供了全新的机会。全书系统总结了信息和影响力传播模型和算法方面的近二十年的研究成果。在传播模型方面,本书详细介绍了若干经典的随机传播模型,准确论述了模型之间的关系和模型的主要性质。在传播算法方面,本书以影响力化为主线,介绍了适用于不同场景的基于影响力传播的优化问题和算法。此外,本书也介绍了其他传播模型和基于数据的网络传播的推断和学习方法等。本书以扎实的理论论述为基础,将基础理论与多方面的应用背景结合,并介绍了相关方面的研究成果。
【作者简介】
陈卫

微软亚洲研究院高 级研究员,清华大学客座教授,中科院计算所客座研究员,IEEE Fellow。在影响力传播和影响力最 大化方面取得了一系列开创性研究成果,他引次数已逾6000次。陈卫与另外两位合作者曾合著这方面的第 一部英文学术专著。在网络科学、社交网络其他相关方向及在线学习、分布式计算等方向,也做出了很多有影响力的工作。
【目录】
第 1章 网络传播模型概述和分类 001

第 2章 影响力传播的基本模型 009

2.1 递进性影响力传播模型的基本概念 010

2.2 独立级联模型 013

2.3 线性阈值模型 017

2.4 触发模型 024

2.5 通用阈值模型和通用级联模型 026

2.6 传播模型的次模性 035

2.7 通用阈值模型之外的传播模型 040

2.8 相关文献小结和补充资料 044

参考文献 047

第3章 影响力扩展度的计算 049

3.1 精确影响力扩展度计算的难解性 050

3.2 影响力扩展度计算的蒙特卡洛近似 052

3.3 特殊图中的影响力扩展度的精确计算 055

3.4 相关文献小结和补充资料 061

参考文献 062

第4章 影响力最大化问题和算法 063

4.1 影响力最大化问题的定义及其NP难解性 064

4.2 基于次模性的影响力最大化的贪心算法 066

4.3 可扩展的影响力最大化算法 077

4.3.1 基于反向影响力采样的IMM算法 078

4.3.2 IMM算法讨论及其与蒙特卡洛贪心算法的比较 103

4.4 相关文献小结和补充资料 109

参考文献 115

第5章 单实体下其他影响力传播模型和优化问题 119

5.1 带传播延迟的模型和受限时间的影响力最大化 120

5.1.1 IC-M模型及其下的受限时间影响力最大化 121

5.1.2 连续时间传播模型和影响力最大化 125

5.2 收入和利润最大化问题 127

5.2.1 收入最大化问题 127

5.2.2 利润最大化问题 133

5.3 种子集合最小化问题 134

5.4 自适应的影响力最大化 137

5.5 在线影响力最大化 148

5.6 一般营销策略下的影响力最大化 155

5.7 基于影响力的网络中心性刻画 161

5.7.1 SNI中心性和Shapley中心性的公理化刻画 164

5.7.2 计算Shapley和SNI中心性的可扩展算法 169

5.8 相关文献小结和补充资料 171

参考文献 186

第6章 多实体的影响力传播模型和优化问题 195

6.1 多实体竞争传播模型及影响力最大化 196

6.1.1 竞争性影响力最大化 199

6.1.2 影响力阻断最大化 208

6.2 带负面评价的传播模型和影响力最大化 212

6.3 涵盖竞争和互补的一般多实体模型及互补模型下的影响力最大化 216

6.3.1 涵盖竞争和互补的一般多实体模型(Com-IC) 216

6.3.2 互补性模型的影响力最大化 223

6.3.3 三明治近似方法 224

6.3.4 反向影响力采样方法的一般框架和条件 227

6.4 相关文献小结和补充资料 229

参考文献 235

第7章 其他传播模型和传播分析 239

7.1 选举模型 240

7.2 传染病传播模型 248

7.3 网络传播的相变分析及其相关研究 255

7.4 基于博弈论的传播模型 260

参考文献 263

第8章 网络传播的推断和学习 267

参考文献 274

结束语 277

附 录 常用符号表 279
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