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Perceptual computing in social networks

机译:社交网络中的感知计算

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摘要

We describe a computationally feasible approach to perceptual computing in large social networks, where the attribute memberships and relationship strengths are described using words, and the words are represented by interval type-2 fuzzy membership functions. By employing pre-computation and storage, we reduce the queries of such networks to simple arithmetic calculations that can be feasibly performed on-the-fly.
机译:我们描述了一种在大型社交网络中感知计算的计算可行方法,其中使用单词描述属性隶属关系和关系强度,并使用区间类型2模糊隶属函数表示单词。通过使用预计算和存储,我们将对此类网络的查询减少为可以即时进行的简单算术计算。

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