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1. 融合节点描述属性信息的网络表示学习算法
刘正铭, 马宏, 刘树新, 李海涛, 常圣
计算机应用    2019, 39 (4): 1012-1020.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018081851
摘要683)      PDF (1354KB)(448)    收藏
为融合节点描述信息提升网络表示学习质量,针对社会网络中节点描述属性信息存在的语义信息分散和不完备性问题,提出一种融合节点描述属性的网络表示(NPA-NRL)学习算法。首先,对属性信息进行独热编码,并引入随机扰动的数据集增强策略解决属性信息不完备问题;然后,将属性编码和结构编码拼接作为深度神经网络输入,实现两方面信息的相互补充制约;最后,设计了基于网络同质性的属性相似性度量函数和基于SkipGram模型的结构相似性度量函数,通过联合训练实现融合语义信息挖掘。在GPLUS、OKLAHOMA和UNC三个真实网络数据集上的实验结果表明,和经典的DeepWalk、TADW(Text-Associated DeepWalk)、UPP-SNE(User Profile Preserving Social Network Embedding)和SNE(Social Network Embedding)算法相比,NPA-NRL算法的链路预测AUC(Area Under Curve of ROC)值平均提升2.75%,节点分类F1值平均提升7.10%。
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2. Internet自治系统间负载均衡机制及其性能分析
葛敬国;马宏伟;钱华林
计算机应用    2005, 25 (12): 2916-2918.  
摘要1378)      PDF (836KB)(1229)    收藏
提出了一种分布式动态调节的负载均衡机制,采用Hash表的负载均衡策略,具有保证流顺序、按链路带宽比例分配流量以及基于流量历史记录的实时动态调整的特点。模拟实验评价了Hash表调整、调整时间间隔、判定阈值对算法性能的影响。
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