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摘要:
在网络结构不断变化的同时,社区结构也随之演化.社区结构在不同时间片的变化可定义为四种不同的演化事件:持续、分离、融合和消失.本文运用网络表示学习的方法,对网络进行图嵌入编码映射到低维向量空间中,研究动态社区演化事件的预测.特征方面,在传统的社区内部属性特征、时间片间属性特性变化和前段时间片的社区演化事件的特征维度的基础上,引入潜在结构特征表征四种演化事件,运用随机游走和Softmax思想获取潜在的结构特征;模型方面,引入深度随机森林的策略,同时采用attention机制、蒙特卡洛特征采样策略进行特征融合和特征训练,克服了已有算法仅获取局部结构特征的缺陷.实验在DBLP、FACEBOOK和Bitcoin数据集上,对比SVM、XGBOOST和RIDGE模型训练,证实了新提出的算法模型对最终预测准确率有很大的提升.
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文献信息
篇名 基于Attention深度随机森林的社区演化事件预测
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 社区演化 图嵌入 网络表示学习 深度随机森林 attention机制
年,卷(期) 2019,(10) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 2050-2060
页数 11页 分类号 TP311
字数 7936字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0372-2112.2019.10.005
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 钱江波 宁波大学信息科学与工程学院 54 202 8.0 11.0
2 董一鸿 宁波大学信息科学与工程学院 55 224 8.0 13.0
3 陈华辉 宁波大学信息科学与工程学院 63 319 9.0 15.0
4 潘剑飞 宁波大学信息科学与工程学院 8 15 2.0 3.0
8 曹燕 宁波大学信息科学与工程学院 6 9 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
社区演化
图嵌入
网络表示学习
深度随机森林
attention机制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电子学报
月刊
0372-2112
11-2087/TN
大16开
北京165信箱
2-891
1962
chi
出版文献量(篇)
11181
总下载数(次)
11
总被引数(次)
206555
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
浙江省自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://www.zjnsf.net/
项目类型:一般项目
学科类型:
论文1v1指导