检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:陈可佳[1]
机构地区:[1]南京邮电大学计算机技术研究所,江苏南京210046
出 处:《南京邮电大学学报(自然科学版)》2011年第3期83-89,93,共8页Journal of Nanjing University of Posts and Telecommunications:Natural Science Edition
基 金:南京邮电大学引进人才基金(NY209013)资助项目
摘 要:机器学习是智能数据分析的有力工具,可以对社会网络数据进行建模。文中讨论了机器学习技术在社会网络分析(Social Network Analysis,简称SNA)领域中的应用,尤其综述了对象分类、链接预测、群体检测等SNA子任务中的机器学习技术。此外,还分析了在SNA中使用机器学习技术所面临的若干问题和挑战,最后给出了SNA中机器学习技术的研究前景。As a powerful tool for intelligent data analysis,machine learning can be used to model social network data.The paper presents an overview of the application of machine learning techniques in social network analysis(SNA),including the task of object classification,link prediction,group detection,and so on.The paper also analyzes several problems and challenges of machine learning in SNA,and finally discusses the prospects of machine learning research in SNA.
分 类 号:TP39[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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