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Predicting the future trend of popularity by network diffusion

机译:网络扩散预测未来普及趋势

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摘要

Conventional approaches to predict the future popularity of products are mainly based on extrapolation of their current popularity, which overlooks the hidden microscopic information under the macroscopic trend. Here, we study diffusion processes on consumer-product and citation networks to exploit the hidden microscopic information and connect consumers to their potential purchase, publications to their potential citers to obtain a prediction for future item popularity. By using the data obtained from the largest online retailers including Netflix and Amazon as well as the American Physical Society citation networks, we found that our method outperforms the accurate short-term extrapolation and identifies the potentially popular items long before they become prominent. Published by AIP Publishing.
机译:预测产品未来普及的常规方法主要基于其当前普及的外推,这在宏观趋势下忽略了隐藏的微观信息。 在这里,我们研究消费产品和引文网络的扩散过程,利用隐藏的微观信息,并将消费者连接到他们的潜在购买,向其潜在的CITES出版物,以获得对未来物品人气的预测。 通过使用从最大的在线零售商提供的数据,包括Netflix和亚马逊以及美国物理社会引文网络,我们发现我们的方法优于准确的短期推断,并在突出之前识别潜在的流行项目。 通过AIP发布发布。

著录项

  • 来源
    《Chaos》 |2016年第6期|共8页
  • 作者

    Zeng An; Yeung Chi Ho;

  • 作者单位

    Beijing Normal Univ Sch Syst Sci Beijing Peoples R China;

    Educ Univ Hong Kong Dept Sci &

    Environm Studies Tai Po Hong Kong Peoples R China;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 自然科学总论;
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-19 23:30:36

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