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A Potential Information Capacity Index for Link Prediction of Complex Networks Based on the Cannikin Law

机译:基于Cannikin法的复杂网络链路预测潜在信息容量指标

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摘要

Recently, a number of similarity-based methods have been proposed for link prediction of complex networks. Among these indices, the resource-allocation-based prediction methods perform very well considering the amount of resources in the information transmission process between nodes. However, they ignore the information channels and their information capacity in information transmission process between two endpoints. Motivated by the Cannikin Law, the definition of information capacity is proposed to quantify the information transmission capability between any two nodes. Then, based on the information capacity, a potential information capacity (PIC) index is proposed for link prediction. Empirical study on 15 datasets has shown that the PIC index we proposed can achieve a good performance, compared with eight mainstream baselines.
机译:最近,已经提出了许多相似性的方法,用于复杂网络的链路预测。在这些指数中,基于资源分配的预测方法在节点之间的信息传输过程中的资源量非常好。但是,它们忽略了两个端点之间的信息传输过程中的信息信道及其信息容量。由Cancikin Law激励,提出了信息能力的定义,以量化任何两个节点之间的信息传输功能。然后,基于信息容量,提出了潜在的信息容量(PIC)索引用于链接预测。对15个数据集的实证研究表明,与八个主流基线相比,我们提出的PIC指数可以实现良好的性能。

著录项

  • 期刊名称 Entropy
  • 作者单位
  • 年(卷),期 2019(21),9
  • 年度 2019
  • 页码 863
  • 总页数 15
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

    机译:链路预测;复杂网络;信息能力;Cannikin法;

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