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6、社交网络与复杂网络构建全解析

社交网络与复杂网络构建全解析

1. 有符号网络的风险与应对

有符号网络存在一定危险性,因为仅通过直观观察,无法揭示有符号连接的真实含义。若网络分析算法忽略权重,就可能误以为连接代表接近程度,但实际情况可能恰恰相反。不过,一些社会理论(如平衡理论)会大量运用有符号性,所以专业人士需做好应对准备。

2. 准备社交网络的途径

若不想自行爬取社交网络,或需要一个典型网络进行实验,有两种选择:
-生成合成网络:可通过计算机软件(如 NetworkX)生成,通过合理选择合成图生成器的参数,能生成几乎任何类型的网络,使其与经验网络极为相似。
-下载经验网络:可从斯坦福大型网络数据集集合(由 Jure Leskovec 和 Andrej Krevl 在 2014 年编译)下载,该集合提供 90 个各种复杂网络的快照,分为 17 个类别,其中至少 33 个描述了来自 Facebook、Google+、Twitter 等社交和通信网络。另一个公开可用的经验网络来源是 Jérôme Kunegis 的 Koblenz 网络集合(KONECT),包含 261 个数据集。

3. 认识通信网络

在社会网络分析中,通信网络与常规认知有所不同。常规认为通信网络是连接终端通信设备的电气(数字或模拟)电路,而社会通信网络是边代表通信关系的社会网络,即消息可传输的“通道”。只要 Alice 能可靠地向 Bob 发送消息,无论采用何种通信媒介(如面对面交流、电话、电子邮件、网络聊天等)都可行。

通信网络连接人和社会动物,其连接性源于短期、常为即时的交

http://www.jsqmd.com/news/102911/

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