37、社区结构分析与模块化度量

社区结构分析与模块化度量

1. 社区节点特性

在网络社区结构中,节点具有不同的特性。部分节点大部分连接都在自身所在社区内($0 < p_i < 0.30$),例如节点 1 是 $p_i$ 值最大的两个节点之一,这表明它与其他社区建立连接的倾向略高。还有节点 33,其 $z_i$ 值相当大,虽不在枢纽节点范围内,但它的连接数量与节点 34 相近,且所有连接都在其所在模块内($p_i = 0$)。其余节点明显是非枢纽节点,其中节点 2、3、4、8、9、14、20、31、32 是外围节点($0.05 < p_i < 0.62$),其他 $p_i = 0$ 的节点为超外围节点。

2. 计算机生成基准模型
  • 种植分区模型
    • 定义 :设 $N$ 和 $M$ 为两个正整数,$N$ 是 $M$ 的倍数,$0 ≤ p_{in} ≤ 1$,$0 ≤ p_{out} ≤ 1$ 为两个可调参数,且 $p_{out} < p_{in}$。该模型将 $N$ 个节点排列成 $M$ 个大小相等的集合($n = N/M$),同一集合内的两个节点以概率 $p_{in}$ 连接,不同集合内的两个节点以概率 $p_{out}$ 连接,从而构建具有 $N$ 个节点和 $M$ 个社区的图。
    • 特性 :由于链接是在顶点对之间独立随机放置的,每个节点集合所诱导的子图是链接概率为 $p_{in}$ 的 ER 随机图。并且,由于 $p_{in} > p_{out}$,集合内的边密度超过集合间的密度,生成的图具有明
内容概要:本文为《科技类企业品牌传播白皮书》,系统阐述了新闻媒体发稿、自媒体博主种草短视频矩阵覆盖三大核心传播策略,并结合“传声港”平台的AI工具资源整合能力,提出适配科技企业的品牌传播解决方案。文章深入分析科技企业传播的特殊性,包括受众圈层化、技术复杂性传播通俗性的矛盾、产品生命周期影响及2024-2025年传播新趋势,强调从“技术输出”向“价值引领”的战略升级。针对三种传播方式,分别从适用场景、操作流程、效果评估、成本效益、风险防控等方面提供详尽指南,并通过平台AI能力实现资源智能匹配、内容精准投放全链路效果追踪,最终构建“信任—种草—曝光”三位一体的传播闭环。; 适合人群:科技类企业品牌市场负责人、公关传播从业者、数字营销管理者及初创科技公司创始人;具备一定品牌传播基础,关注效果可量化AI工具赋能的专业人士。; 使用场景及目标:①制定科技产品全生命周期的品牌传播策略;②优化媒体发稿、KOL合作短视频运营的资源配置ROI;③借助AI平台实现传播内容的精准触达、效果监测风险控制;④提升品牌在技术可信度、用户信任市场影响力方面的综合竞争力。; 阅读建议:建议结合传声港平台的实际工具模块(如AI选媒、达人匹配、数据驾驶舱)进行对照阅读,重点关注各阶段的标准化流程数据指标基准,将理论策略平台实操深度融合,推动品牌传播从经验驱动转向数据工具双驱动。
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