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Título : Extent prediction of the information and influence propagation in online social networks
Autor: Ortiz Gaona, Raul Marcelo
Postigo Boix, Marcos
Melús Moreno, José Luis
Correspondencia: Ortiz Gaona, Raul Marcelo, raul.ortiz@ucuenca.edu.ec
Palabras clave : Influence diffusion
Information diffusion
Influence threshold
Information threshold
Online social networks
Social tie-strength
Área de conocimiento FRASCATI amplio: 2. Ingeniería y Tecnología
Área de conocimiento FRASCATI detallado: 2.2.4 Ingeniería de La Comunicación y de Sistemas
Área de conocimiento FRASCATI específico: 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información
Área de conocimiento UNESCO amplio: 06 - Información y Comunicación (TIC)
ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: 0612 - Base de Datos, Diseno y Administración de Redes
Área de conocimiento UNESCO específico: 061 - Información y Comunicación (TIC)
Fecha de publicación : 2021
Fecha de fin de embargo: 12-jun-2050
Volumen: Volumen 27, número 2
Fuente: Computational and Mathematical Organization Theory
metadata.dc.identifier.doi: 10.1007/s10588-020-09309-6
Tipo: ARTÍCULO
Abstract: 
We present a new mathematical model that predicts the number of users informed and influenced by messages that are propagated in an online social network. Our model is based on a new way of quantifying the tie-strength, which in turn considers the affinity and relevance between nodes. We could verify that the messages to inform and influence, as well as their importance, produce different propagation behaviors in an online social network. We carried out laboratory tests with our model and with the baseline models Linear Threshold and Independent Cascade, which are currently used in many scientific works. The results were evaluated by comparing them with empirical data. The tests show conclusively that the predictions of our model are notably more accurate and precise than the predictions of the baseline models. Our model can contribute to the development of models that maximize the propagation of messages; to predict the spread of viruses in computer networks, mobile telephony and online social networks.
Resumen : 
URI : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082921700&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Extent+prediction+of+the+information+and+influence+propagation+in+online+social+networks&sid=2f002e414241b7cc2c2be109ea466c05&sot=b&sdt=b&sl=103&s=TITLE-ABS-KEY%28Extent+prediction+of+the+information+and+influence+propagation+in+online+social+networks%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1
URI Fuente: https://link.springer.com/journal/10588/volumes-and-issues/27-2
ISSN : 1381-298X
Aparece en las colecciones: Artículos

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