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Erschienen in: Social Network Analysis and Mining 1/2024

01.12.2024 | Original Article

Semantic overlapping community detection with embedding multi-dimensional relationships and spatial context

verfasst von: Shulin Cheng, Shan Yang, Xiufang Cheng, Keyu Li, Yu Zheng

Erschienen in: Social Network Analysis and Mining | Ausgabe 1/2024

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Abstract

Semantic overlapping community detection is an important research hotspot in social networks. However, most of the existing methods ignore the fusion of multi-semantic attributes of users and variability of topological features under the spatial context. Motivated by this, we propose a semantic overlapping community detection method with embedding multi-dimensional relationships and spatial context. Firstly, on the basis of modeling users’ Microblogs by LDA, we further extract the semantic topic information. Two core topic matrices are captured to quantify users’ interest preferences. And the structure of social network is optimized by a new index named Network Constructability in line with user interest preference. Secondly, taking the network topology embedded with implicit semantic information as the core, the seed nodes are generated by leveraging Entropy to fuse explicit information. Finally, under the spatial context, Friend Probability and the Preference Matching Degree are utilized to deeply search the corresponding neighbor nodes in the process of detection. The effectiveness of the method is verified on the real datasets of social networks. The experimental results show that the method has obvious advantages and can detect the high-quality semantic overlapping communities with spatial context in real social networks.

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Literatur
Zurück zum Zitat Blei DM, Ng AY, Jordan MI (2003) Latent dirichlet allocation. J Mach Learn Res 3:993–1022 Blei DM, Ng AY, Jordan MI (2003) Latent dirichlet allocation. J Mach Learn Res 3:993–1022
Metadaten
Titel
Semantic overlapping community detection with embedding multi-dimensional relationships and spatial context
verfasst von
Shulin Cheng
Shan Yang
Xiufang Cheng
Keyu Li
Yu Zheng
Publikationsdatum
01.12.2024
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Social Network Analysis and Mining / Ausgabe 1/2024
Print ISSN: 1869-5450
Elektronische ISSN: 1869-5469
DOI
https://doi.org/10.1007/s13278-023-01173-x

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