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Ego-Centric Network Sampling in Viral Marketing Applications

机译:自我营销应用中以自我为中心的网络抽样

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摘要

Marketing is most successful when people spread the message within their social network. The Internet can serve as an approximation of the spread of messages, particularly marketing campaigns, to both measure marketing effectiveness and provide data for influencing future efforts. However, to measure the network of web sites spreading the marketing message potentially requires a massive amount of data collection over a long period of time. Additionally, collecting data from the Internet is very noisy and can create a false sense of precision. Therefore, we propose to use ego-centric network sampling to both reduce the amount of data required to collect as well as handle the inherent uncertainty of the data collected. In this the book chapter, we study whether the proposed ego-centric network sampling accurately captures the network structure. We use the Stanford-Berkeley network to show that the approach can capture the underlying structure with a minimal amount of data.
机译:当人们在社交网络内传播信息时,营销最为成功。互联网可以作为消息传播,特别是营销活动的近似值,以衡量营销效率,并提供影响未来努力的数据。然而,为了测量扩展的网站网络,营销信息可能需要在很长一段时间内需要大量的数据收集。此外,从互联网收集数据非常嘈杂,可以创造一个错误的精度感。因此,我们建议使用以自我为中心的网络采样来减少收集所需的数据量,并处理所收集的数据的固有不确定性。在本书章节中,我们研究提出的自我网络采样是否准确地捕获网络结构。我们使用Stanford-Berkeley网络来表明该方法可以以最小的数据捕获底层结构。

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  • 来源
    《MSNDS2009 》|2010年||共17页
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  • 中图分类 计算机网络 ;
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