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一种基于A-TrAdaboost算法的多源社区标签发展趋势预测方法

摘要

一种基于A‑TrAdaboost算法的多源社区标签发展趋势预测方法,包括以下步骤:(1)构建问答社区中的标签网络;(2)计算源领域社区和目标领域社区结构的向量表征(3)计算源领域与目标领域之间的结构相似性;(4)构建基于A‑TrAdaboost算法的多源社区标签流行性预测模型。本发明利用网络图表征的方法,得到各个网络的向量表征,进而计算网络之间的相似性,作为不同问答社区之间的领域距离,并将网络结构之间的相似性作为多源迁移学习算法TrAdaboost的初始权重,在进行跨社区预测新标签流行性问题时,能够较好的避免多源迁移中的负迁移问题,提高模型的训练时间和精度。

著录项

  • 公开/公告号CN108764537A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-11-06

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 浙江工业大学;

    申请/专利号CN201810453513.6

  • 发明设计人 傅晨波;郑永立;赵明浩;宣琦;

    申请日2018-05-14

  • 分类号

  • 代理机构杭州斯可睿专利事务所有限公司;

  • 代理人王利强

  • 地址 310014 浙江省杭州市下城区朝晖六区潮王路18号

  • 入库时间 2023-06-19 07:03:27

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-11-30

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q10/04 申请日:20180514

    实质审查的生效

  • 2018-11-06

    公开

    公开

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