原文服务方: 现代电子技术       
摘要:
真实的网络结构上的节点之间通常存在多种类型的边,依据网络上的各种边对网络进行社区划分是一项重要工作.为提高多关系网络上社区发现的准确度,提出一种基于机器学习的多关系网络社区发现算法.定义了在多关系网络上计算不同类型的边在社区划分时所占的权重的方法,设计了在多关系网络上采集训练数据的方法,用采集到的数据训练节点表示模型就可以得到网络中节点的向量表示,在节点的向量表示上使用聚类算法进行社区划分.算法在考虑不同类型边之间的差异的前提下直接在多关系网络上实现社区发现.实验结果显示,该算法在单关系网络和多关系网络上优于近几年的一些算法.
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文献信息
篇名 多关系网络上的社区发现
来源期刊 现代电子技术 学科
关键词 多关系网络 社区发现 机器学习 聚类 向量表示 异构网络
年,卷(期) 2021,(1) 所属期刊栏目 网络与信息安全
研究方向 页码范围 19-24
页数 6页 分类号 TN711-34
字数 语种 中文
DOI 10.16652/j.issn.1004-373x.2021.01.005
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 周强 60 351 12.0 15.0
2 李丛正 1 0 0.0 0.0
3 梁垒 1 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (51)
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参考文献  (7)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
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1977(1)
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2002(1)
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研究主题发展历程
节点文献
多关系网络
社区发现
机器学习
聚类
向量表示
异构网络
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
现代电子技术
半月刊
1004-373X
61-1224/TN
大16开
1977-01-01
chi
出版文献量(篇)
23937
总下载数(次)
0
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