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針對成本控制下的影響最大化算法

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  針對成本控制下影響最大化時間復(fù)雜度高的問題,提出一種快速的最大化算法BCIM。首先提出對初始節(jié)點進行多次傳播的傳播模型;其次選擇高影響力節(jié)點作為備用種子,并基于近距離影響減少計算節(jié)點影響范圍的工作量;最后利用動態(tài)規(guī)劃方法在每組備用種子中最多選擇一個種子。仿真實驗表明,與隨機算法Random、每輪取影響力增量最大的節(jié)點的貪心算法Greedy_MII、每輪取影響力增量與成本比值最大的節(jié)點的貪心算法Greedy_MICR相比,在影響范圍上,BICM接近或優(yōu)于Greedy_MICR及Greedy_MII,遠次于Random;在種子集合的質(zhì)量上,BCIM、Greedy_MICR、G reedy_MII三者差距較小,但都遠遠好于Random;在運行時間上,BCIM是Random的幾倍,而兩個貪心算法都是BCIM的幾百倍。BCIM算法能在較短時間內(nèi)找到更有效的種子集合。

針對成本控制下的影響最大化算法

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