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基于K阶互信息估计的位置感知网络表征学习
被引量:
2
1
作者
储晓恺
范鑫鑫
毕经平
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2021年第8期1612-1623,共12页
随着网络结构数据持续、快速的增长,各种复杂网络数据分析与应用层出不穷.近年来,网络表征学习已经成为各类网络分析任务的主流方法.网络表征学习的主要目标是依据节点间连接关系,学习高质量的节点表征向量,从而辅助分析下游任务.然而,...
随着网络结构数据持续、快速的增长,各种复杂网络数据分析与应用层出不穷.近年来,网络表征学习已经成为各类网络分析任务的主流方法.网络表征学习的主要目标是依据节点间连接关系,学习高质量的节点表征向量,从而辅助分析下游任务.然而,现有的表征学习方法未考虑节点在网络中的位置信息.为了解决这一问题,提出了一种位置感知网络表征学习模型PMI,该模型通过最大化每个中心节点与各阶邻居之间的互信息,从而将节点的位置信息学入表征向量中.在表征训练过程中,PMI模型激励每个中心节点记住并识别其每阶的邻居节点,从而间接记录其位置信息.在4个不同领域的真实数据集上进行了多标签分类、网络重构、链接预测等多个代表性网络分析任务实验,实验结果表明提出的PMI模型可以学到高质量的节点表征向量,与现有的表征学习模型相比,PMI模型能够在多个下游任务上有较大幅度提升.此外,还设计邻居对齐任务对PMI模型进行进一步的分析,结果表明PMI模型学到的节点表征能够有效识别不同阶的邻居节点并捕获自身的位置信息,从而为各种下游任务生成合理有效的表征.
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关键词
网络
表征
学习
互信息估计
节点表征
信息网络分析
神经网络
节点
分类
链接预测
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职称材料
融合图神经网络和注意力机制的异质图嵌入研究
2
作者
陈天超
《兰州职业技术学院学报》
2023年第5期78-82,共5页
针对异质图只考虑元路径捕获信息而造成大量信息损失,以及聚合邻域节点信息时不能有效建模局域信息的问题,提出基于融合图神经网络和注意力机制的异质图嵌入模型。该模型从元路径和邻域信息分别挖掘异质图的深层潜在特征、获取节点嵌入...
针对异质图只考虑元路径捕获信息而造成大量信息损失,以及聚合邻域节点信息时不能有效建模局域信息的问题,提出基于融合图神经网络和注意力机制的异质图嵌入模型。该模型从元路径和邻域信息分别挖掘异质图的深层潜在特征、获取节点嵌入。在AMiner和DBIS两个数据集上的大量实验表明,本文所提模型方法可以有效改善节点表示。
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关键词
特征提取
异质图嵌入
图卷积网络
注意力机制
信息聚合
节点表征
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职称材料
新兴技术的多指标量化识别研究--基于向量表征方法的探索
被引量:
6
3
作者
孙蒙鸽
王燕鹏
+1 位作者
韩涛
刘盼盼
《图书情报工作》
CSSCI
北大核心
2022年第3期130-139,共10页
[目的/意义]立足计量视角,通过对新兴技术特征的量化评价识别“目前处于科学研究阶段、尚未完全进入产业研发落地”的新兴技术。[方法/过程]借助Node2Vec网络表征方法,从术语共现网络中学习技术术语的向量表示;以此为基础量化新兴技术...
[目的/意义]立足计量视角,通过对新兴技术特征的量化评价识别“目前处于科学研究阶段、尚未完全进入产业研发落地”的新兴技术。[方法/过程]借助Node2Vec网络表征方法,从术语共现网络中学习技术术语的向量表示;以此为基础量化新兴技术“过去、现在及未来”三大时间维度特征-“融合性、新颖性及潜在的科学影响力”,用特征值筛选技术主题是否具有新兴性,由此探索得到向量表征视角下的新兴技术识别模型。最后以航空领域为例进行实证研究,验证该方法的科学性和合理性。[结果/结论]通过引入“术语向量表征”的计算视角,有效编码了术语实体间显性和隐性的关联关系,提升了新兴技术特征计算的客观性;同时结合技术的历史、当前和预测信息,从网络结构和语义特征两方面进行识别,取得了较好的效果。
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关键词
新兴技术识别
网络
节点表征
链接预测
Node2vec
交叉融合性
原文传递
题名
基于K阶互信息估计的位置感知网络表征学习
被引量:
2
1
作者
储晓恺
范鑫鑫
毕经平
机构
中国科学院大学
中国科学院计算技术研究所
出处
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2021年第8期1612-1623,共12页
基金
国家自然科学基金项目(62077044,61702470,62002343)。
文摘
随着网络结构数据持续、快速的增长,各种复杂网络数据分析与应用层出不穷.近年来,网络表征学习已经成为各类网络分析任务的主流方法.网络表征学习的主要目标是依据节点间连接关系,学习高质量的节点表征向量,从而辅助分析下游任务.然而,现有的表征学习方法未考虑节点在网络中的位置信息.为了解决这一问题,提出了一种位置感知网络表征学习模型PMI,该模型通过最大化每个中心节点与各阶邻居之间的互信息,从而将节点的位置信息学入表征向量中.在表征训练过程中,PMI模型激励每个中心节点记住并识别其每阶的邻居节点,从而间接记录其位置信息.在4个不同领域的真实数据集上进行了多标签分类、网络重构、链接预测等多个代表性网络分析任务实验,实验结果表明提出的PMI模型可以学到高质量的节点表征向量,与现有的表征学习模型相比,PMI模型能够在多个下游任务上有较大幅度提升.此外,还设计邻居对齐任务对PMI模型进行进一步的分析,结果表明PMI模型学到的节点表征能够有效识别不同阶的邻居节点并捕获自身的位置信息,从而为各种下游任务生成合理有效的表征.
关键词
网络
表征
学习
互信息估计
节点表征
信息网络分析
神经网络
节点
分类
链接预测
Keywords
network representation learning
mutual information estimation
node representation
information network analysis
neural networks
node classification
link prediction
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
融合图神经网络和注意力机制的异质图嵌入研究
2
作者
陈天超
机构
兰州职业技术学院信息工程学院
出处
《兰州职业技术学院学报》
2023年第5期78-82,共5页
基金
2021年中国高校产学研创新基金“新一代信息技术创新项目——基于云平台的智慧温室系统构建与应用”(项目编号:2021ITA05015)
2022年兰州职业技术学院校级科研项目“基于云平台的智慧农业系统构建与应用”(项目编号:2022XY-34)。
文摘
针对异质图只考虑元路径捕获信息而造成大量信息损失,以及聚合邻域节点信息时不能有效建模局域信息的问题,提出基于融合图神经网络和注意力机制的异质图嵌入模型。该模型从元路径和邻域信息分别挖掘异质图的深层潜在特征、获取节点嵌入。在AMiner和DBIS两个数据集上的大量实验表明,本文所提模型方法可以有效改善节点表示。
关键词
特征提取
异质图嵌入
图卷积网络
注意力机制
信息聚合
节点表征
分类号
TP391.7 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
新兴技术的多指标量化识别研究--基于向量表征方法的探索
被引量:
6
3
作者
孙蒙鸽
王燕鹏
韩涛
刘盼盼
机构
中国科学院文献情报中心
中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系
出处
《图书情报工作》
CSSCI
北大核心
2022年第3期130-139,共10页
基金
中国科协第五届青年人才托举工程项目“融合多源情报数据的领域知识发现和科技前沿识别研究”(项目编号:2019QNRC001)研究成果之一。
文摘
[目的/意义]立足计量视角,通过对新兴技术特征的量化评价识别“目前处于科学研究阶段、尚未完全进入产业研发落地”的新兴技术。[方法/过程]借助Node2Vec网络表征方法,从术语共现网络中学习技术术语的向量表示;以此为基础量化新兴技术“过去、现在及未来”三大时间维度特征-“融合性、新颖性及潜在的科学影响力”,用特征值筛选技术主题是否具有新兴性,由此探索得到向量表征视角下的新兴技术识别模型。最后以航空领域为例进行实证研究,验证该方法的科学性和合理性。[结果/结论]通过引入“术语向量表征”的计算视角,有效编码了术语实体间显性和隐性的关联关系,提升了新兴技术特征计算的客观性;同时结合技术的历史、当前和预测信息,从网络结构和语义特征两方面进行识别,取得了较好的效果。
关键词
新兴技术识别
网络
节点表征
链接预测
Node2vec
交叉融合性
Keywords
emerging technology identification
network node representation
link prediction
Node2vec
convergence
分类号
G250 [文化科学—图书馆学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于K阶互信息估计的位置感知网络表征学习
储晓恺
范鑫鑫
毕经平
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2021
2
下载PDF
职称材料
2
融合图神经网络和注意力机制的异质图嵌入研究
陈天超
《兰州职业技术学院学报》
2023
0
下载PDF
职称材料
3
新兴技术的多指标量化识别研究--基于向量表征方法的探索
孙蒙鸽
王燕鹏
韩涛
刘盼盼
《图书情报工作》
CSSCI
北大核心
2022
6
原文传递
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