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Incomplete and noisy network data as a percolation process

机译:作为渗滤过程的不完整和嘈杂的网络数据

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摘要

We discuss the ramifications of noisy and incomplete observations of network data on the existence of a giant connected component (GCC). The existence of a GCC in a random graph can be described in terms of a percolation process, and building on general results for classes of random graphs with specified degree distributions we derive percolation thresholds above which GCCs exist. We show that sampling and noise can have a profound effect on the perceived existence of a GCC and find that both processes can destroy it. We also show that the absence of a GCC puts a theoretical upper bound on the false-positive rate and relate our percolation analysis to experimental protein–protein interaction data.
机译:我们讨论了存在巨连接组件(GCC)的网络数据的嘈杂和不完整观测结果的后果。可以根据渗流过程来描述随机图中GCC的存在,在具有指定程度分布的随机图类的一般结果的基础上,我们得出存在GCC的渗流阈值。我们表明,采样和噪声会对感知到的海湾合作委员会的存在产生深远的影响,并发现这两个过程都会破坏它。我们还表明,缺少GCC会使假阳性率达到理论上限,并将我们的渗滤分析与实验性蛋白质-蛋白质相互作用数据相关联。

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