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题名融合内容与嵌入强化拓扑的半监督社团检测
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作者
许伟忠
陆杨
曹金鑫
鞠恒荣
丁卫平
金弟
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机构
南通大学信息科学技术学院
天津大学智能与计算学部
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出处
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2024年第6期46-53,共8页
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基金
国家自然科学基金面上项目(61876128,61976120,62006128)
江苏省自然科学基金面上项目(BK20191445)
江苏省高等学校自然科学研究面上项目(21KJB520018)。
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文摘
挖掘网络中的社团结构是复杂网络分析的关键任务,但在现实应用中如何进一步提高社团检测性能仍极具挑战性。鉴于属性网络中的节点内容和网络嵌入均蕴含有社团结构信息,提出一种基于非负矩阵分解融合节点内容和嵌入强化拓扑的半监督方法。首先,基于生成框架重构拓扑和内容,以构建融合拓扑和内容的基本模型;然后,利用拓扑相似性构造must-link先验信息,同时由Node2Vec计算网络嵌入;最后,使用矩阵补全技术将先验信息和网络嵌入引入模型,形成融合内容、网络嵌入的半监督社团检测模型。在合成和真实网络上的实验结果充分验证了新模型的良好竞争力。
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关键词
社团检测
属性网络
半监督
节点内容
嵌入强化
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Keywords
community detection
attributed network
semi-supervised
node content
embedding reinforcement
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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