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Modeling and maximizing influence diffusion in social networks for viral marketing

机译:为病毒式营销建模并最大化社交网络中的影响力扩散

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摘要

Modeling influence diffusion in social networks is an important challenge. We investigate influence-diffusion modeling and maximization in the setting of viral marketing, in which a node’s influence is measured by the number of nodes it can activate to adopt a new technology or purchase a new product. One of the fundamental problems in viral marketing is to find a small set of initial adopters who can trigger the most further adoptions through word-of-mouth-based influence propagation in the network. We propose a novel multiple-path asynchronous threshold (MAT) model, in which we quantify influence and track its diffusion and aggregation. Our MAT model captures not only direct influence from neighboring influencers but also indirect influence passed along by messengers. Moreover, our MAT framework models influence attenuation along diffusion paths, temporal influence decay, and individual diffusion dynamics. Our work is an important step toward a more realistic diffusion model. Further, we develop an effective and efficient heuristic to tackle the influence-maximization problem. Our experiments on four real-life networks demonstrate its excellent performance in terms of both influence spread and time efficiency. Our work provides preliminary but significant insights and implications for diffusion research and marketing practice.
机译:对社交网络中的影响扩散进行建模是一个重要的挑战。我们研究病毒式营销设置中的影响扩散模型和最大化,其中节点的影响力是可以激活以采用新技术或购买新产品的节点数来衡量的。病毒式营销的基本问题之一是找到一小组最初的采用者,他们可以通过基于口碑传播的网络影响力来触发更多的采用者。我们提出了一种新颖的多路径异步阈值(MAT)模型,在其中我们可以量化影响并跟踪其扩散和聚集。我们的MAT模型不仅捕获了来自邻近影响者的直接影响,还捕获了使者传递的间接影响。此外,我们的MAT框架模型影响沿扩散路径的衰减,时间影响衰减以及各个扩散动力学。我们的工作是朝着更现实的扩散模型迈出的重要一步。此外,我们开发了一种有效的启发式方法来解决影响最大化的问题。我们在四个现实生活中的网络上进行的实验证明了其在影响传播和时间效率方面的出色表现。我们的工作为传播研究和市场营销实践提供了初步但重要的见解和启示。

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