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基于网络节点文本增强的链路预测算法

         

摘要

已有的链路预测算法主要是基于目标网络结构信息的,没有考虑到与目标网络相关的文本信息.针对此问题,提出一种基于网络节点文本增强的链路预测算法.将网络节点的文本内容融入到网络表示学习过程中,使学习得到的网络表示向量中含有节点的文本属性.通过余弦相似性算法构建出目标网络的相似度矩阵.在3个真实的数据集上做链路预测仿真实验.实验结果显示,相比于现存的多种链路预测算法,该算法预测结果的精确度有明显提升,同时能够有效且准确地挖掘网络中节点间的结构关联性和内部相关性.

著录项

  • 来源
    《计算机应用与软件》 |2019年第3期|227-235242|共10页
  • 作者

    曹蓉; 赵海兴; 冶忠林;

  • 作者单位

    青海师范大学计算机学院 青海西宁810008;

    青海省藏文信息处理与机器翻译重点实验室 青海西宁810008;

    藏文信息处理教育部重点实验室 青海西宁810008;

    青海师范大学计算机学院 青海西宁810008;

    陕西师范大学计算机学院 陕西西安710062;

    青海省藏文信息处理与机器翻译重点实验室 青海西宁810008;

    藏文信息处理教育部重点实验室 青海西宁810008;

    陕西师范大学计算机学院 陕西西安710062;

    青海省藏文信息处理与机器翻译重点实验室 青海西宁810008;

    藏文信息处理教育部重点实验室 青海西宁810008;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 计算技术、计算机技术;
  • 关键词

    链路预测; 网络表示学习; 余弦相似性; 相似度矩阵; AUC;

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