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一种图神经网络的增量社交事件检测方法

摘要

本发明公开一种图神经网络的增量社交事件检测方法,面对流式传入的社交网络数据,提取文本中的信息进行异构信息网络建模;获取同构网络;得到同构社交消息图;采用图注意力模型对同构消息图进行学习,以获取基于知识保留增量的消息编码;同时,对消息编码进行采样进行对比学习计算损失,并且根据返回的损失调整图注意力模型的参数,训练图注意力模型;对图注意力模型进行检测得到的编码,进行聚类,得到社交事件。本发明将丰富的语义和结构信息充分融入到社交消息中,通过图神经网络保留从社交消息中获取的知识,采用对比学习技术,并且定期维护消息图,能够在不耗费过多资源的条件下提升事件检测的准确率。

著录项

  • 公开/公告号CN112949281A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-06-11

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京航空航天大学;

    申请/专利号CN202110118277.4

  • 申请日2021-01-28

  • 分类号G06F40/205(20200101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构51265 成都帝鹏知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人李华

  • 地址 100000 北京市海淀区学院路37号

  • 入库时间 2023-06-19 11:22:42

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-05-20

    授权

    发明专利权授予

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