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国家自然科学基金(61363058)

作品数:39 被引量:108H指数:6
相关作者:李志欣马慧芳李宁张迪鲁小勇更多>>
相关机构:西北师范大学桂林电子科技大学广西师范大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金甘肃省自然科学基金甘肃省中青年科技研究基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术理学文化科学更多>>

文献类型

  • 39篇中文期刊文章

领域

  • 37篇自动化与计算...
  • 2篇理学
  • 1篇文化科学

主题

  • 7篇随机游走
  • 7篇聚类
  • 6篇用户
  • 4篇搜索
  • 4篇搜索方法
  • 4篇相似度
  • 4篇离群点
  • 4篇矩阵
  • 3篇语义
  • 3篇推荐系统
  • 3篇注意力
  • 3篇子空间
  • 3篇网络
  • 3篇聚类算法
  • 3篇加权
  • 2篇电导
  • 2篇用户偏好
  • 2篇知识图
  • 2篇知识图谱
  • 2篇图结构

机构

  • 35篇西北师范大学
  • 22篇桂林电子科技...
  • 12篇广西师范大学
  • 3篇华中师范大学
  • 3篇中国科学院
  • 3篇中国交通信息...
  • 1篇甘肃中医药大...
  • 1篇甘肃农业大学
  • 1篇西安建筑科技...
  • 1篇兰州交通大学

作者

  • 8篇李志欣
  • 4篇马慧芳
  • 2篇鲁小勇
  • 2篇朱志强
  • 2篇张迪
  • 2篇李宁
  • 1篇苏变萍
  • 1篇史忠植
  • 1篇李晓红
  • 1篇常亮
  • 1篇王文杰
  • 1篇贺相春
  • 1篇贾俊杰
  • 1篇曾宪桃
  • 1篇袁媛

传媒

  • 15篇计算机工程与...
  • 5篇电子学报
  • 5篇计算机工程
  • 3篇Fronti...
  • 2篇计算机应用研...
  • 2篇中文信息学报
  • 1篇计算机研究与...
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇西北师范大学...
  • 1篇小型微型计算...
  • 1篇软件学报
  • 1篇陕西师范大学...
  • 1篇泰山学院学报

年份

  • 5篇2023
  • 5篇2022
  • 9篇2021
  • 6篇2020
  • 8篇2019
  • 1篇2018
  • 2篇2017
  • 3篇2016
39 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
面向属性网络的可重叠多向谱社区检测算法被引量:6
2020年
谱社区检测算法多基于结构对网络进行划分,往往受限于划分数量且难以控制重叠程度。设计了面向属性网络的谱社区检测算法,可将属性网络划分为任意数量的可重叠社区并有效发现离群点。具体地,首先,从结构和属性两方面综合考虑,基于加权模块度设计了最大化到节点向量化的分区映射方法;其次,给出簇中心向量的初始选择策略,并将其融合在面向属性网络的重叠度和离群度制约中,实现重叠社区的发现;再次,设计节点分配策略,计算节点与簇中心向量的内积,将节点分配给具有最高内积的社区;最后,结合节点隶属情况,高效地在属性网络中检测出结构紧密、可重叠和具有离群点的社区。此外,将本文算法应用于现实世界的多个网络,验证了本文算法的有效性和效率。
李青青马慧芳吴玉泽刘海姣
关键词:离群点
Community detection with attributed random walk via seed replacement
2022年
Community detection methods based on random walks are widely adopted in various network analysis tasks.It could capture structures and attributed information while alleviating the issues of noises.Though random walks on plain networks have been studied before,in real-world networks,nodes are often not pure vertices,but own different characteristics,described by the rich set of data associated with them.These node attributes contain plentiful information that often complements the network,and bring opportunities to the random-walk-based analysis.However,node attributes make the node interactions more complicated and are heterogeneous with respect to topological structures.Accordingly,attributed community detection based on random walk is challenging as it requires joint modelling of graph structures and node attributes.To bridge this gap,we propose a Community detection with Attributed random walk via Seed replacement(CAS).Our model is able to conquer the limitation of directly utilize the original network topology and ignore the attribute information.In particular,the algorithm consists of four stages to better identify communities.(1)Select initial seed nodes in the network;(2)Capture the better-quality seed replacement path set;(3)Generate the structure-attribute interaction transition matrix and perform the colored random walk;(4)Utilize the parallel conductance to expand the communities.Experiments on synthetic and real-world networks demonstrate the effectiveness of CAS.
Yang CHANGHuifang MALiang CHANGZhixin LI
关键词:SEEDS
基于二分图划分联合聚类的协同过滤推荐算法被引量:6
2019年
准确而积极地向用户提供他们可能感兴趣的信息或服务是推荐系统的主要任务。协同过滤是采用得最广泛的推荐算法之一,而数据稀疏的问题往往严重影响推荐质量。为了解决这个问题,提出了基于二分图划分联合聚类的协同过滤推荐算法。首先将用户与项目构建成二分图进行联合聚类,从而映射到低维潜在特征空间;其次根据聚类结果改进2种相似性计算策略:簇偏好相似性和评分相似性,并将二者相结合。基于结合的相似性,分别采用基于用户和项目的方法来获得对未知目标评分的预测。最后,将这些预测结果进行融合。实验结果表明,所提算法比最新的联合聚类协同过滤推荐算法具有更好的性能。
黄乐乐马慧芳李宁余丽
关键词:推荐系统协同过滤
基于熵加权属性子空间的目标社区发现被引量:3
2019年
该文提出一种基于熵加权属性子空间的目标社区发现方法,挖掘与用户偏好相关的社区。首先,从属性和结构两个方面综合考虑节点间的相似度,利用用户给定的样例节点及其邻居扩展得到目标社区中心点集;其次,在中心点集上,设计一种熵加权的属性权重计算方法,得到目标社区的属性子空间权重;再次,利用目标社区的属性子空间权重,基于节点的属性和结构相似度重写网络中边的权重;最后,定义社区适度函数并结合重写后网络中边的权重改进社区适度函数,以中心节点集为核心,挖掘基于用户偏好的内部连接紧密且与外部分离较好目标社区。此外,该方法可以扩展到网络中多个社区发现及离群点检测任务中。在人工网络和真实网络数据集上的实验结果验证了该文所提算法的效率和有效性。
刘海姣马慧芳昌阳李志欣
关键词:用户偏好
基于多粒度语义分析的二进制漏洞搜索方法
2021年
二进制文件相似度检测旨在通过比较来自不同平台、编译器、优化配置甚至是不同软件版本的2个二进制文件的相似程度来判断二者是否高度相似,其中二进制漏洞搜索为其在信息安全领域的应用之一。二进制漏洞的产生为现代软件应用带来了诸多问题,如操作系统易受攻击、隐私信息易被窃取等。二进制漏洞产生的主要原因是软件开发过程中进行了代码复用却没有进行严格的监管。据此,提出了一种基于多粒度语义特征分析的二进制漏洞搜索方法Taurus,该方法通过3种粒度的语义特征来搜索跨平台的潜在二进制漏洞。给定待检测二进制文件和漏洞数据库,需要对其与漏洞数据库中的每个二进制漏洞进行逐一搜索。首先,分别对2个二进制文件进行语义提取,以获取二者在基本块、函数和模块3个粒度下的语义特征,并执行相似度计算;然后,整合3种粒度下语义特征的相似度,以计算3种文件的整体相似度得分;最后,将待检测二进制文件与漏洞数据库中所有漏洞的相似度得分结果进行降序排序,便获得了该二进制文件的搜索结果报告。经过合理配置下的实验对比,结果表明,Taurus方法在准确性方面要优于基线方法。
刘豪马慧芳龚楠闫彩瑞
关键词:跨平台
融合社交信息的局部潜在空间推荐方法被引量:4
2021年
随着社交网络的发展,越来越多的研究利用社交信息来改进传统推荐算法的性能,然而现有的推荐算法大多忽略了用户兴趣的多样化,未考虑用户在不同社交维度中关心的层面不同,导致推荐质量较差。为了解决这个问题,提出了一种同时考虑全局潜在因子和不同子集特定潜在因子的推荐方法LSFS,使得推荐过程既考虑了用户共享偏好又考虑了用户在不同子集中的特定偏好。考虑到参与到不同社交维度的用户对不同的项目感兴趣,首先根据用户的社交关系将用户划分到不同的子集中;其次通过截断奇异值分解技术建模用户对项目的评分,其中全局潜在因子捕获用户共享的层面,而不同用户子集的特定潜在因子捕获用户关心的特定层面;最后,结合全局与局部潜在因子预测用户对未评分项目的评分。实验结果表明该方法可行且有效。
魏云鹤马慧芳姜彦斌宿云
基于谱图小波的多尺度社区搜索方法
2023年
作为可捕获用户个性化信息的网络分析任务,社区搜索旨在挖掘满足内聚性要求的查询节点所在的社区。大多数现有社区搜索方法仅能定位查询节点所在的单尺度社区。据此,设计了一种基于谱图小波的多尺度社区搜索方法,利用谱图小波和局部模块度挖掘查询节点所在的多尺度社区。具体地,首先,构建模块度矩阵和拉普拉斯矩阵并进行矩阵分解得到相关特征向量;其次,结合谱图理论和图小波,设计了基于谱图小波的尺度依赖局部模块度;再次,以归一化拉普拉斯矩阵和局部模块度张成的特征空间为支撑,设计了线性规划问题,以求解在给定尺度下与查询相关的稀疏指示向量;最后,利用社区边界截断策略不断添加节点,使得局部模块度最大。人工网络和真实网络上的实验结果表明了方法的高效率和有效性。
闫彩瑞马慧芳李青青
关键词:多尺度
基于核心词项平均划分相似度的短文本聚类算法
2017年
针对短文本特征极度稀疏、上下文依赖性强等特点,以自顶向下的策略,提出一种基于核心词项平均划分相似度的短文本聚类算法CTMPS。该方法首先在整个短文本语料库中计算词项之间的概率相关性,以此为基础对短文本中词项进行加权,将权值较大的词项作为最能代表该短文本的核心词项形成核心词项集;以信息论为基础,将核心词项作为划分依据计算平均划分相似度,选择平均划分相似度值最大包含该核心词项的短文本形成一类,用此策略反复迭代直到满足要求。最后,实验结果表明,本文提出的方法显著地提高了短文本聚类的性能。
马慧芳朱志强成玉丹贾俊杰
融合相似用户影响效应的知识图谱推荐模型被引量:2
2023年
知识图谱(KG)具有丰富的结构化信息,能有效缓解推荐模型的稀疏性和冷启动问题,提升推荐系统的准确性与可解释性。近年来,融合知识图谱的端到端推荐模型成为技术趋势。提出了一种融合相似用户影响效应的知识图谱推荐模型,该模型在有效利用知识图谱的前提下,扩充了用户与项目之间的交互方式。首先,利用图神经网络邻域聚合策略与注意力机制,分别捕获用户与项目在知识图谱上的2种高阶表示;其次,根据相似用户的影响效应,设计影响力增强层,捕获相似用户影响效应的潜在表示;最后,将上述3种表示共同反馈到多层感知机中,输出预测分值。在真实数据集上的实验结果验证了所提模型的有效性和效率。
张若一金柳马慧芳王亦可李清风
关键词:知识图谱推荐系统
融合作者与文献影响力的科技论文推荐方法被引量:7
2021年
近年来,随着科技论文数量爆炸式增长,研究人员难以定位到感兴趣的科技论文,因此面向作者的科技论文推荐方法随之产生.传统的科技论文推荐方法没有充分考虑科研社交网络中作者与文献影响力等信息,无法为作者推荐高质量的科技论文.为此,本文提出了一种融合作者与文献影响力的科技论文推荐方法,在经典矩阵分解推荐方法基础上,融入作者与文献影响力等信息来进行科技论文的推荐.首先,在科研社交网络中对科技论文按主题聚类;其次,在每一个特定类别中计算作者与文献影响力;最后,增强作者和科技论文的矩阵分解,从而预测对作者的推荐情况.本文抓取了科研社交网络DBLP上的数据进行了实验,实验结果表明,与其它传统科技论文推荐方法相比,文中所提的方法在M_(AE)和E_(RMS)两个评价指标上都取得了较好的推荐结果,并且能够有效提升科研社交网络中科技论文推荐的准确性.
马慧芳胡东林刘宇航贺相春
关键词:科技论文聚类矩阵分解
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