来源信息
- 仓库
- ptreezh/sscisubagent-skills
- 最近来源活动
- 2025年12月21日 14:34
- 检测到的 SKILL.md 语言
- 中文
- 星标
- 28
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来源说明 · 只读预览- name
- network-computation
- description
- 社会网络计算分析工具,提供网络构建、中心性测量、社区检测、网络可视化等完整的网络分析支持
- version
- 1.0.0
- author
- chinese-social-sciences-subagents
- tags
- ["network-analysis","social-networks","centrality","community-detection","visualization"]
# Network Computation Skill for Social Sciences
## 技能概述
社会网络计算分析技能为社会科学研究提供全面的网络分析支持,包括网络构建、中心性测量、社区检测、网络可视化等,帮助研究者理解社会关系结构和网络动态。
## 核心功能
### 1. 网络构建与基础分析
- **数据格式支持**: 边列表、邻接矩阵、数据框转换
- **网络类型**: 有向/无向、加权/无权网络
- **基础统计**: 节点数、边数、密度、连通性
- **度分布**: 度统计、度分布分析、度相关性
### 2. 中心性分析
- **度中心性**: 节点度数、标准化度中心性
- **介数中心性**: 最短路径介数、边介数中心性
- **接近中心性**: 距离中心性、加权接近中心性
- **特征向量中心性**: PageRank、Katz中心性、权威度
### 3. 社区检测与分析
- **社区发现**: Louvain、Girvan-Newman、标签传播
- **社区质量**: 模块度、社区大小、社区密度
- **社区结构**: 内部连接、外部连接、桥梁节点
- **动态社区**: 时间演化社区、社区稳定性
### 4. 高级网络分析
- **结构洞**: 约束系数、有效规模、经纪得分
- **小世界网络**: 聚类系数、平均路径长度、小世界系数
- **网络韧性**: 节点移除影响、边移除影响、脆弱性分析
- **网络模体**: 三角模体、网络基元分析
### 5. 网络可视化
- **布局算法**: Spring、Circular、Kamada-Kawai布局
- **网络图表**: 节点大小、颜色编码、边权重可视化
- **社区可视化**: 社区着色、社区边界、交互式图表
- **动态可视化**: 网络演化、时序网络、多层网络
## 使用方法
当您需要进行社会网络分析时,我会:
1. **网络构建**: 从各种数据源构建网络对象
2. **基础分析**: 计算网络基本统计和特征
3. **中心性分析**: 识别网络中的关键节点
4. **社区检测**: 发现和分析网络社区结构
5. **高级分析**: 进行结构洞、小世界等高级分析
6. **可视化**: 创建专业的网络可视化图表
## 支持的分析方法
- 各种中心性指标计算和比较
- 多种社区检测算法
- 网络统计检验和随机网络比较
- 网络动态模拟和预测
- 多层网络和时序网络分析
## 质量保证
- 遵循网络分析最佳实践
- 提供统计显著性检验
- 进行网络稳健性分析
- 验证分析假设条件
- 提供可重现的分析代码
## 输出格式
- 完整的网络分析报告
- 标准化的网络统计表格
- 出版质量的网络可视化
- 网络指标对比分析
- 可重现的Python/R代码
当您提到社会网络、关系分析、网络结构、社区发现等相关需求时,此技能会自动激活。
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