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移动社会网络中基于多维上下文匹配的数据转发算法

摘要:通过研究移动社会网络中的多种上下文信息对节点移动模式的影响,提出了基于多维上下文认知的数据转发算法MCMF。该算法综合考虑物理邻接性、社会相似性以及社会交互性3个维度的上下文信息来进行动态数据转发决策。首先消息携带者节点通过物理邻接匹配获得邻居节点集合;然后通过社会相似性匹配在邻居节点集合中选出候选节点子集,并基于社会网络的社群特征,采用马尔可夫预测方法在候选节点子集中选出最优中继节点;最后设计高效的数据转发算法。仿真实验表明,相比于其他3种著名算法,该算法在交付比率和开销比率方面具有较好的性能。

关键词:
  • 移动社会网络  
  • 多维  
  • 上下文匹配  
  • 预测模型  
  • 转发算法  
作者:
徐方; 邓敏; 熊曾刚; 叶从欢; 徐宁
单位:
湖北工程学院计算机与信息科学学院; 湖北孝感432000; 武汉大学计算机学院; 武汉430072
刊名:
计算机科学

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期刊名称:计算机科学

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