


专题介绍
Link Prediction on Complex Networks: Theory, Algorithms, and Applications
复杂网络中的链路预测:理论、算法与应用
在复杂网络研究中,链路预测不仅是一个基础性的科学问题,更在社交网络、生物信息学、知识图谱等领域展现出巨大的应用价值。随着人工智能和复杂网络理论的快速发展,链路预测领域正迎来新的突破。
本期专题旨在探索复杂网络领域链路预测的最新研究进展,深入探讨链路预测的理论基础,介绍提高预测准确性与效率的创新性算法。同时,专题聚焦链路预测技术在社交网络、生物系统和信息技术等跨学科领域的实际应用,彰显其广泛的影响力与发展潜力。本期专题的征稿范围主要包括但不限于以下方向:
1. 理论基础:链路可预测性、概率模型、机制模型、基于拓扑结构的方法
2. 算法创新:可扩展的高效算法、深度学习架构、图表示学习、系综学习、提升预测精度的混合算法及其他AI驱动的链路预测方法
3. 跨领域应用:
社交网络:推荐系统、社团检测、影响力预测等
生物系统:蛋白质相互作用网络、疾病-基因关联、代谢通路分析等
信息技术领域:知识图谱补全、网络安全、网络韧性评估等
4. 评估与基准方法:新型公平指标、数据集构建、预测性能的对比研究
5. 新兴挑战:动态网络、时序链路预测、高阶网络中的链路预测、预测模型的可解释性
关键词:链路预测;复杂网络;理论;算法;应用
专题截稿日期:2025年12月31日

客座编辑

吕琳媛 教授
中国科学技术大学网络空间安全学院
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周涛 教授
电子科技大学计算机科学与工程学院
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Yamir Y. Moreno 教授
西班牙萨拉戈萨大学生物计算与复杂系统物理研究所
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关于期刊
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 主要发表统计力学及其应用领域相关的研究。统计力学旨在通过研究微观或纳米级成分的统计特性来解释宏观系统或大规模系统的行为。统计力学的概念和技术应用包括:应用于物理和物理化学系统,如固体、液体和气体、界面、玻璃、胶体、复杂流体、聚合物、复杂网络;应用于经济和社会系统,如社会经济网络、金融时间序列、基于主体的模型、系统风险、市场动力学、计算社会科学、科学科学、进化博弈论、文化和政治复杂性;应用于交通和运输,如车辆交通、行人和疏散动力学、网络交通、生物群和其他形式的集体运输、细胞内运输模型、自驱动粒子;应用于生物系统,如生物信号和噪声、生物波动、细胞系统和生物物理学;以及其他跨学科的应用,如人工智能领域中的深度学习、遗传算法或信息论与热力学/统计物理学之间的联系。
Physica A 不发表数学(例如统计)或数学方法(例如求解微分方程)相关的研究,除非研究内容中包括对统计物理问题的原始应用。此外,若研究面向关注工程领域流体力学以及普通经济/计量学研究的读者,也不在Physica A 的征稿范围内。
本刊涵盖的特定子领域是统计力学在以下方面的应用:
软物质
生物系统和系统生物学
化学系统
经济物理学和社会物理学
交通运输
相变
复杂系统
深度学习、遗传算法和其他人工智能方法
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复杂经济学读书会第二季
经济学理论的发展与社会环境变化密切相关。一方面,伴随计算机的发展,相应的研究技术日渐成熟,例如非线性动力学、复杂网络、ABM等,为研究者提供了更强大的分析工具;另一个方面,对“均衡”的经济学的研究,不能够解释实际的经济现象,例如金融危机、创新产生的新的发展模式等,研究者开始重视经济学的“非均衡”现象,把经济系统看做复杂系统,并力图做出更能反映现实的研究。经济学内慢慢出现了一种基于更加现实的假设的研究进路,复杂经济学一个新的经济学框架正在形成。
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