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基于最简子图的链接表示及预测

尚振浩; 程华; 房一泉 计算机工程与科学 2019年第02期

摘要:稀疏网络的传统链接预测准确率低,为了捕捉稀疏网络节点间建立链接的可能性,提出基于节点间最短路径的最简子图概念。最简子图反映了节点间的拓扑紧密关系,在采用node2vec节点向量化方法的基础之上,实现了基于最短路径的链接表示,并采取长短期记忆循环神经网络(LSTM)学习长链接节点序列的特征,最终实现链接的分类。实验结果表明,该方法与已有方法相比,在4种不同数据集上的预测AUC值平均提高了11.6%,AP值平均提高了13.3%。

关键词:最短路径最简子图链接表示链接预测

单位:华东理工大学信息科学与工程学院; 上海200237

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计算机工程与科学

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