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1.
异质信息网络能够对真实世界的诸多复杂应用场景进行建模,其表示学习研究也得到了众多学者的广泛关注.现有的异质网络表示学习方法大多基于元路径来捕获网络中的结构和语义信息,已经在后续的网络分析任务中取得很好的效果.然而,此类方法忽略了元路径的内部节点信息和不同元路径实例的重要性;仅能捕捉到节点的局部信息.因此,提出互信息与多条元路径融合的异质网络表示学习方法.首先,利用一种称为关系旋转编码的元路径内部编码方式,基于相邻节点和元路径上下文节点捕获异质信息网络的结构和语义信息,采用注意力机制来建模各元路径实例的重要性;然后,提出一种互信息最大化与多条元路径融合的无监督异质网络表示学习方法,使用互信息捕获全局信息以及全局信息和局部信息之间的联系.最后,在两个真实数据集上进行实验,并与当前主流的算法进行比较分析.结果表明,所提方法在节点分类和聚类任务上性能都有提升,甚至和一些半监督算法相比也表现出强劲性能.  相似文献   
2.
定义了服务簇的网元模型,提出了一种基于服务簇网元模型的Web服务发现方法.首先,通过计算Web服务的功能描述及参数的语义相似度,对服务库中的服务进行聚类;其次,对服务参数进行统一标注,建立服务簇的网元模型,并对服务簇参数矩阵进行规范化处理;最后,基于服务簇参数矩阵,实现服务快速发现.基于Petri网,首次提出了服务簇的形式化模型,并在此基础上进行了服务快速发现.结果表明,利用网元模型建模服务簇是有效的、合理的,并且与传统的基于参数匹配的服务发现相比,所提方法有效地减少了参数匹配次数,提高了服务发现效率.  相似文献   
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