期刊专题

10.7544/issn1000-1239.2020.20200206

基于复合关系图卷积的属性网络嵌入方法

引用
网络嵌入的目的是学习网络中每个节点的低维稠密向量,该问题吸引了研究者的广泛关注.现有方法大多侧重于对图结构的建模,而忽略了属性信息.属性化网络嵌入方法虽然考虑了节点属性,但节点与属性之间的信息关系尚未得到充分的利用.提出了一种利用丰富的关系信息进行属性网络嵌入的新框架.为此,我们首先为属性网络构造节点及其属性之间的复合关系,随后提出一个复合关系图卷积网络(composite relation graph convolution network,CRGCN)模型对这2种网络中的复合关系进行编码.在真实世界的数据集上进行了广泛的实验,结果证明了该模型在多种社交网络分析的有效性.

属性网络嵌入、图卷积网络、复合关系、社交网络分析、基本关系

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TP391(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金项目;国家电网有限公司科技项目

2020-10-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共9页

1674-1682

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计算机研究与发展

1000-1239

11-1777/TP

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2020,57(8)

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国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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