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  • 关系网络图

    一 力导向布局

      总结:1 模拟引力和弹力的算法应用,可用于模拟分级分团

            2 每次的布局结果可能不一致,与设置和点的分布有关

            3 如果有了合适的布局,记住自己的设置

      Gephi

        1 布局--ForceAtlas 2 

          选择 防止重叠

        2 图的右下方,三角形状图标 。设置 标签(节点),大小(节点大小)

        

        3 统计--网络直径

          1)betweenness centrality 中介中心度或间距中心度

            计算经过一个点的最短路径的数量。经过一个点的最短路径的数量越多,就说明它的中介中心度越高

          2)Closeness centrality  接近中心度(或紧密中心度

            计算的是一个点到其他所有点的距离的总和,这个总和越小就说明这个点到其他所有点的路径越短,也就说明这个点距离其他所有点越近

          3)eccentricity

        4)用gephi进行数据清洗

          拓扑内的 巨人组件,K核心,度范围。

          注意层级范围。

          最终目的是节点数在1000个左右。

          

          

         5)模块化

          模块化以后,然后将节点 按照模块化后的 群落( Communities )分类。

          

    二 空间导向布局

      总结: 1 需要知道空间数据,例如经纬度

          2 需要知道数据之间的联系

             3 通常是有向的

        

      

    三 规则导向布局

      总结:1 一般为水平,垂直,放射状排布

            2 有明显的层级关系

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