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Erschienen in:

01.12.2020 | Original Article

A classification approach to link prediction in multiplex online ego-social networks

verfasst von: Amin Rezaeipanah, Gholamreza Ahmadi, Samaneh Sechin Matoori

Erschienen in: Social Network Analysis and Mining | Ausgabe 1/2020

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Abstract

Online-soziale Netzwerke sind das untrennbare Element aktueller moderner Gesellschaften und beeinflussen signifikant die Bildung und Konsolidierung sozialer Beziehungen. In der Natur sind diese Netzwerke multiplex, so dass mehrere Verbindungen zwischen denselben beiden Nutzern in unterschiedlichen sozialen Netzwerken existieren können. In diesem Aufsatz untersuchen wir die ego-sozialen Merkmale von Multiplex-Links, die mehr als ein soziales Netzwerk umfassen, und wenden ihre Struktur- und Interaktionsmerkmale auf das Problem der Linkvorhersage an. Die Linkvorhersage wird in verschiedenen Fällen in sozialen Netzwerken angewandt, z. B. in neuen Empfehlungen für Nutzer, Freundschaftsvorschlägen und der Entdeckung gefälschter Beziehungen. Die meisten sozialen Netzwerke der realen Welt fördern die Kommunikation in mehreren Schichten (z. B. die Plattform mehrerer sozialer Netzwerke). In dieser Arbeit wird das Problem der Linkvorhersage in mehreren Netzwerken, einschließlich Twitter (als Mikroblogging-Dienst) und Foursquare (als ortsbasiertes soziales Netzwerk) untersucht. Wir betrachten die Benutzer gemeinsam mit beiden sozialen Netzwerkplattformen und entwickeln einen Klassifizierungsalgorithmus zur Vorhersage der Links.

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Metadaten
Titel
A classification approach to link prediction in multiplex online ego-social networks
verfasst von
Amin Rezaeipanah
Gholamreza Ahmadi
Samaneh Sechin Matoori
Publikationsdatum
01.12.2020
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Social Network Analysis and Mining / Ausgabe 1/2020
Print ISSN: 1869-5450
Elektronische ISSN: 1869-5469
DOI
https://doi.org/10.1007/s13278-020-00639-6