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    一種自動發(fā)現(xiàn)社交網(wǎng)絡(luò)中社交圈算法的實驗設(shè)計與分析

    2018-07-28 07:18:52蘇曉光富春巖
    電腦知識與技術(shù) 2018年15期
    關(guān)鍵詞:社交圈

    蘇曉光 富春巖

    摘要:本文對依據(jù)一種新穎的識別用戶社交圈的方法所建模型進行了實驗設(shè)計及分析。將朋友之間相互網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系視為用戶個人網(wǎng)絡(luò)上的點聚類問題,同時結(jié)合網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和用戶資料信息開發(fā)了一種檢測社交圈的模型,對于每個聚集可分析其成員以及特定用戶信息的相似性度量,通過對多重社交圈建立的點關(guān)系模型,可以發(fā)現(xiàn)重疊和分層嵌套的社交圈。通過真實數(shù)據(jù)來驗證模型的性能,實驗結(jié)果表明,本文所建模型可以準確識別社交圈中多樣化數(shù)據(jù)的歸屬集合。

    關(guān)鍵詞:社交圈;聚類問題;分層嵌套

    中圖分類號:TP311 文獻標志碼:A 文章編號:1009-3044(2018)15-0045-02

    1引言

    如何組織龐大而凌亂的個人社交網(wǎng)絡(luò)是具有挑戰(zhàn)性的問題,社交網(wǎng)站允許用戶手動將他們的朋友分配到各社交圈,如微信的“朋友圈”,人人網(wǎng)的“好友”等。用戶借助社交網(wǎng)站來組織網(wǎng)絡(luò)和交流,將朋友分類到所謂的社交朋友圈,幾乎所有的社交網(wǎng)站提供了這樣的功能。構(gòu)建這樣的社交圈不但要耗費用戶大量的精力,而且隨著用戶社交圈的擴大,隨時更新的代價驚人。目前構(gòu)建如上社交圈的方法都不盡如人意,我們項目組在文獻[1]中提出一種自動發(fā)現(xiàn)社交網(wǎng)絡(luò)中社交圈的方法,通過在真實數(shù)據(jù)集上評估,與Streich等提出的多任務(wù)聚簇算法[2],Yoshida等提出的低秩嵌入算法[3],Balasubramanya和Cohen提出的block-LDA算法[4,5]進行對比,本方法依靠結(jié)合點和邊的信息來預(yù)測多元朋友圈中的成員,具有良好的性能。

    2實驗用數(shù)據(jù)集

    為了在真實數(shù)據(jù)集上評估非監(jiān)督算法,本文從微信、Google+和人人網(wǎng)等三個主要社交網(wǎng)絡(luò)獲得個人網(wǎng)絡(luò)和真實數(shù)據(jù),包含193個朋友圈和4039個用戶。我們開發(fā)了專門的微信應(yīng)用程序?qū)?0個用戶進行調(diào)查,要求他們手動確定其朋友應(yīng)該屬于哪個朋友圈。平均來說,用戶大概會確定19個朋友圈,圈內(nèi)成員平均22個。

    從Google+上獲得了133個個人網(wǎng)絡(luò),包括479個朋友圈和106674個用戶。這133個個人網(wǎng)絡(luò)代表了所有Google+中至少分享兩個朋友圈的133個用戶,并且這些人的網(wǎng)絡(luò)信息是公開的。與微信上的朋友圈不一樣,有些Google+社交圈的創(chuàng)建者已選擇公開它們,Google+是一個有向網(wǎng)絡(luò)。比如,一個圈包含2012年最有影響的歌星候選人,他們可能不會反過來跟隨他們的粉絲。

    從人人網(wǎng)上得到1000個個人網(wǎng)絡(luò),包括4896個圈和81362個用戶,選的個人網(wǎng)絡(luò)的大小是10到4964個節(jié)點。全部數(shù)據(jù)共有1143個個人網(wǎng)絡(luò),5541個社交圈和192075個用戶。其中微信的數(shù)據(jù)是完全標記的,其本質(zhì)上用戶認為具有凝聚力的社區(qū)朋友圈,而Google+和人人網(wǎng)上的數(shù)據(jù)只是部分被標記,即只能使用公共圈。

    3 構(gòu)建特征集

    所有的數(shù)據(jù)集信息都可以表示成一個樹,其中每層編碼表示越來越多的特定信息。對于Google+數(shù)據(jù),從6個方面收集數(shù)據(jù)(性別、姓名、頭銜、機構(gòu)、大學(xué)和居住地)。對于微信上數(shù)據(jù),從26個方面收集數(shù)據(jù),包括籍貫、生日、同事、政治面貌等。對于人人網(wǎng),簡單地從兩個方面收集數(shù)據(jù),即兩周內(nèi)用戶用到的組標簽和提示?!邦悇e”對應(yīng)于概要樹里葉子節(jié)點的父節(jié)點。

    首先描述如何用一個差別向量為兩個用戶之間的關(guān)系編碼。假設(shè)每個用戶[v∈V]都有一個相關(guān)的信息樹[Tv],并且[l∈Tv]是樹中的葉子。定義用戶x和y的差別向量[σx,y]是一個二進制指示器反映x和y之間的差異:

    [σx,y[l]=δ((l∈Tx)≠(l∈Ty))] (1)

    上述差別向量在信息編碼粒度方面有一定優(yōu)勢,但是它的不足在于維數(shù)太高(多達4122維)。解決這個問題的一種方法是基于葉節(jié)點的父節(jié)點來形成差別向量。對兩個用戶信息的共同類別進行編碼,不考慮具體值。例如,關(guān)注編碼兩個用戶共同擁有多少個標簽,而不在乎到底是哪一個標簽:

    [σ′x,y[p]=l∈children(p)σx,y[l]] (2)

    這種方案的優(yōu)勢在于它只需一個固定數(shù)量的維度,而不管個人網(wǎng)絡(luò)的大?。ㄈ缟纤?,微信有26個,Google+有6個,人人網(wǎng)有2個)。

    現(xiàn)在描述如何根據(jù)差別向量[σx,y](和[σ′x,y])得到邊特征[?(x,y)]。希望構(gòu)建的第一個屬性是圈內(nèi)的成員應(yīng)該彼此有常見的關(guān)系:

    [?1(x,y)=(1;-σx,y)] (3)

    第二個屬性是圈內(nèi)成員應(yīng)該與個人網(wǎng)絡(luò)的擁有常見的關(guān)系:

    [?2(x,y)=(1;-|σx,u-σy,u|)] (4)

    這兩個參數(shù)允許評估哪種機制更適合捕捉用戶對聚集的主觀定義。兩種屬性都有一個常量特性“1”,用來控制用戶在同一個朋友圈的可能性,或者度量哪個朋友圈在更大程度上由朋友組成。重要的是,即使某用戶沒有個人信息,仍然可以根據(jù)連接模式簡單地預(yù)測他和其他用戶的關(guān)系。類似地,對于“壓縮”差別向量[σ′x,y],定義

    [ψ1(x,y)=(1;-σ′x,y)]

    [ψ2(x,y)=(1;-|σ′x,u-σ′y,u|)] (5)

    到此為止確定了四種方式來表示兩個用戶個人信息的不同方面。認為兩種是構(gòu)造差別向量([σx,y]和[σ′x,y]),還有兩種是捕捉一對信息的兼容性([?(x,y)]和[ψ(x,y)])。

    4 實驗內(nèi)容

    本文通過真實數(shù)據(jù)檢測收斂后潛在朋友圈[C={C1...CK}]的極大似然值,對一個適當正則化模型,潛在朋友圈應(yīng)該極大程度上與手工表明的圈[C={C1...CK}]接近。

    為了衡量[C]和[C_]的接近度,計算兩個集合的平衡誤碼率(BER),[BER(C,C)=12(|C\C|C+|C\C|C)]。這種方法使偽真和偽假處于同等重要地位,所以細微或隨機預(yù)測造成的誤差平均在0.5。

    由于不知道[C]和[C]的吻合度,通過計算線性最大值來得到最優(yōu)匹配:

    [maxf:C→C1fC∈dom(f)(1-BER(C,f(C)))] (6)

    這里f是[C]和[C]的對應(yīng),即如果[C]的個數(shù)[|C|]小于[C]的個數(shù)|[C]|,那么對于每個c[∈C],一定會有一個匹配的[c∈C],但是如果[|C|]>|[C]|,則沒有額外的匹配。另外可以利用最大似然等成熟技術(shù)估計朋友圈的個數(shù)。

    將本文的方法與三種方法進行對比,第1種是Streich等提出的多任務(wù)聚簇算法,記為“聚簇”;第2種是Yoshida等提出的低秩嵌入算法,記為“低秩”;第3種是Balasubramanya和Cohen提出的block-LDA算法,記為“LDA”。本方法在朋友對朋友特征情況下的運行(?1=12),記為“F2F12”,本方法在朋友對用戶特征情況下的運行(?2=13),記為“F2U13”,本方法在壓縮特征情況下的運行(ψ1=14),記為“C114”,本方法在壓縮特征情況下的運行(ψ2=14),記為“C214”。圖1給出了各算法在微信、Google+、人人網(wǎng)數(shù)據(jù)集上檢測社區(qū)精度的對比結(jié)果。

    根據(jù)式(6)描述朋友圈,并計算圈子的個數(shù),平衡錯誤率值(BER)越高性能越好,圖1中柱狀條表示標準錯誤率。本方法在最好特征值?情況下的運行精度與最接近的競爭者的差異為1%,此時BER的得分情況是:微信為0.84,Google+為0.72,人人網(wǎng)為0.70。在Google+和人人網(wǎng)上得分較低的原因是:由于最初創(chuàng)建用戶,沒有保持許多社交圈,可達到較高的回憶值(在每個圈里重新獲得朋友),但是預(yù)測的精度較低(在朋友圈已建立后出現(xiàn)的額外的好友)。從實驗結(jié)果可以看出,本方法良好的性能主要依靠結(jié)合點和邊的信息來預(yù)測多元朋友圈中的成員,目前還未見其他方法應(yīng)用到這種結(jié)合。

    5 結(jié)論

    實驗結(jié)果表明,依據(jù)提出方法所建模型可以準確識別社交圈中多樣化數(shù)據(jù)的歸屬集合。模型根據(jù)前述方法確定社會維度。通過實驗發(fā)現(xiàn),所有的算法在微信上操作都要比在Google+和人人網(wǎng)上要好。不僅提高了檢測精度,還可以對某個節(jié)點為什么是屬于某個聚集的進行解釋。

    參考文獻:

    [1] 于占龍,董麗新,陳玉林,等. 一種自動發(fā)現(xiàn)社交網(wǎng)絡(luò)中社交圈的方法[J]. 電腦知識與技術(shù), 2017,13(36):166-167.

    [2] A. Streich, M. Frank, D. Basin, and J. Buhmann. Multi-assignment clustering for boolean data[C]. JMLR, 2012.

    [3] T. Yoshida. Toward finding hidden communities based on user profiles[C]. In ICDM Workshops, 2010.

    [4] R. Balasubramanyan andW. Cohen. Block-LDA: Jointly modeling entity-annotated text and entity-entity links[C]. In SDM, 2011.

    [5] S. Wu, J. Hofman, W. Mason, D. Watts. Who says what to whom on twitter[C]. In WWW, 2011.

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