[发明专利]基于快速的层次属性网络表示学习的节点分类方法及装置有效

专利信息
申请号: 202010850921.2 申请日: 2020-08-21
公开(公告)号: CN111831758B 公开(公告)日: 2022-09-16
发明(设计)人: 赵姝;杜紫维;陈洁;段震;张燕平 申请(专利权)人: 安徽大学
主分类号: G06F16/28 分类号: G06F16/28;G06K9/62;G06N3/04
代理公司: 合肥市浩智运专利代理事务所(普通合伙) 34124 代理人: 花锦涛
地址: 230000 *** 国省代码: 安徽;34
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摘要: 发明涉及一种基于快速的层次属性网络表示学习的节点分类方法及装置,包括以下步骤:S1、构建网络G0;S2、得到一系列网络规模逐渐减小的层次属性网络;S3、获取低维向量表示;S4、获取层次属性网络节点特征;S6、将层次属性网络节点特征和标签送入到分类器中,预测未知类别的节点的标签。本发明先构建网络G0,并网络G0中的拓扑结构和节点的属性信息进行划分得到网络G1,重复划分过程,得到一系列网络规模逐渐减小的层次属性网络,层次属性网络表示方法能够很好的保留网络结构和属性信息及不同粒度的信息,从而提高节点分类的性能。
搜索关键词: 基于 快速 层次 属性 网络 表示 学习 节点 分类 方法 装置
【主权项】:
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