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基于PU学习的链接预测方法
1
作者
李琦
王智强
梁吉业
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2019年第9期793-799,共7页
基于分类的链接预测方法中,由于链接未知节点对的大规模性与不确定性,选择可靠负例成为构造链接预测分类器的难点问题.为此,文中提出基于正例和无标识样本(PU)学习的链接预测方法.首先,提取节点对的拓扑信息以构造样本集.再利用社区结...
基于分类的链接预测方法中,由于链接未知节点对的大规模性与不确定性,选择可靠负例成为构造链接预测分类器的难点问题.为此,文中提出基于正例和无标识样本(PU)学习的链接预测方法.首先,提取节点对的拓扑信息以构造样本集.再利用社区结构确定候选负例的分布,基于分布进行多次欠采样,获得多个候选负例子集,集成多个负例集与正例集中构建的分类器选择可靠负例.最后基于正例与可靠负例构造链接预测分类器.在4个网络数据集上的实验表明文中方法预测结果较优.
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关键词
链接预测
正例和无标识样本(PU)学习
社区结构
集成学习
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职称材料
题名
基于PU学习的链接预测方法
1
作者
李琦
王智强
梁吉业
机构
山西大学智能信息处理研究所计算智能与中文信息处理教育部重点实验室
出处
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2019年第9期793-799,共7页
基金
国家自然科学基金项目(No.61876103,61906111)
山西省高等学校科技创新项目(No.2019L0023)
山西省1331工程项目资助~~
文摘
基于分类的链接预测方法中,由于链接未知节点对的大规模性与不确定性,选择可靠负例成为构造链接预测分类器的难点问题.为此,文中提出基于正例和无标识样本(PU)学习的链接预测方法.首先,提取节点对的拓扑信息以构造样本集.再利用社区结构确定候选负例的分布,基于分布进行多次欠采样,获得多个候选负例子集,集成多个负例集与正例集中构建的分类器选择可靠负例.最后基于正例与可靠负例构造链接预测分类器.在4个网络数据集上的实验表明文中方法预测结果较优.
关键词
链接预测
正例和无标识样本(PU)学习
社区结构
集成学习
Keywords
Link Prediction
Positive and Unlabeled(PU) Learning
Community Structure
Ensemble Learning
分类号
TP391 [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
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于PU学习的链接预测方法
李琦
王智强
梁吉业
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2019
0
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