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聚合全局交互与局部交互的知识图谱补全
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作者 冯勇 栾超杰 +2 位作者 王嵘冰 徐红艳 张永刚 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第7期1909-1917,共9页
知识图谱的不完整性严重影响了下游任务的应用与发展,因此,有必要对其进行改进以补充缺失值,即知识图谱补全。现有的知识图谱补全模型大多重组实体关系嵌入表示以捕获局部交互。但这种方法破坏了三元组的原有结构,只能利用单一的局部交... 知识图谱的不完整性严重影响了下游任务的应用与发展,因此,有必要对其进行改进以补充缺失值,即知识图谱补全。现有的知识图谱补全模型大多重组实体关系嵌入表示以捕获局部交互。但这种方法破坏了三元组的原有结构,只能利用单一的局部交互而忽略了实体关系间全局交互的影响。为此,提出一种聚合全局交互与局部交互的知识图谱补全方法AGILI。该方法首先引入自注意力机制获取头实体和关系间的信息关联程度,生成融入全局交互信息的嵌入表示,再采用卷积神经网络从新嵌入表示中提取局部交互信息,设计基于关系权重的可学习交互聚合器,在将全局交互与局部交互进行特征融合时,可以根据关系类别自适应地调整两种交互的重要程度,提高方法在多关系知识图谱上的表达能力。在公开数据集FB15k-237、WN18RR和Kinship上通过链接预测任务进行实验验证,实验结果表明,与最新的基于卷积神经网络的模型ConvD相比,所提出的方法在FB15k-237数据集上Hits@1、Hits@3指标分别提高了6.9%、5.3%,证明了所提出方法的优越性。 展开更多
关键词 知识图谱 知识图谱补全 链接预测 自注意力机制 卷积神经网络
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集成双重语义信息和改进注意力机制的中文实体识别方法
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作者 冯勇 刘明华 +2 位作者 王嵘冰 徐红艳 张永刚 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第10期2793-2802,共10页
针对当前中文命名实体识别中数据无明显分隔符、字符连续排列导致的边界模糊和分词歧义问题,考虑从实体的双重语义信息分析和改进注意力机制入手,提出了一种集成双重语义信息和改进注意力机制的中文实体识别方法。改进多头注意力机制,... 针对当前中文命名实体识别中数据无明显分隔符、字符连续排列导致的边界模糊和分词歧义问题,考虑从实体的双重语义信息分析和改进注意力机制入手,提出了一种集成双重语义信息和改进注意力机制的中文实体识别方法。改进多头注意力机制,通过线性门控单元有效平衡了捕获的顺序信息,并增强了多头注意力机制提供的全局信息,通过残差网络解决整体的梯度问题。在实体识别阶段的局部语义信息处理中引入知识图谱的思想,通过外部词典提取实体的局部语义特征,在全局语义信息中使用BERT捕获数据整体的语义特征,经动态融合得到双重语义信息。BiLSTM通过双向处理输入序列捕捉全面的上下文依赖信息,同时利用改进的多头注意力机制建立多个子序列,弥补了BiLSTM对于长文本句子捕捉依赖的不足。使用CRF优化标签序列的预测,得到最终的预测结果。在中文领域公开的MSRA、Weibo和人民日报数据集上进行了实验分析,实验结果表明所提方法的F1值分别为94.22%、69.96%、93.17%,较基准方法平均提高了0.95%、10.21%、1.25%,验证了所提实体识别方法在中文领域的有效性和优越性。 展开更多
关键词 实体识别 知识图谱 注意力机制 双重语义
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融合多步关系路径和实体描述信息的知识图谱表示学习模型
3
作者 冯勇 徐涵琪 +2 位作者 贾永鑫 徐红艳 王嵘冰 《计算机应用》 北大核心 2025年第S1期19-23,共5页
传统的知识图谱表示学习模型主要聚焦于三元组内部的结构信息,而未能充分利用外部语义增强嵌入表征能力,如没有充分考虑实体间的多步关系路径信息以及不同路径的重要程度,且没有利用实体描述信息增强上下文感知能力。为提升知识图谱的... 传统的知识图谱表示学习模型主要聚焦于三元组内部的结构信息,而未能充分利用外部语义增强嵌入表征能力,如没有充分考虑实体间的多步关系路径信息以及不同路径的重要程度,且没有利用实体描述信息增强上下文感知能力。为提升知识图谱的应用效果,提出融合多步关系路径和实体描述信息的知识图谱表示学习(MPDRL)模型。首先,对两实体间的路径信息进行编码,并使用自注意力机制计算路径权重,从而获得关系路径信息的表示;其次,使用BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)模型对实体描述信息进行编码,并利用双向注意力机制计算实体描述信息嵌入与三元组关系嵌入之间的注意力权重,从而增强实体的语义信息;最后,将关系路径信息嵌入、实体描述信息嵌入和三元组结构嵌入融合起来进行训练。为评估模型性能,在公开数据集上针对所提模型和基准模型进行链接预测和三元组分类的实验。结果表明:在链接预测任务中,与融合关系路径与实体描述信息的知识图谱表示学习方法(PDRL)、多跳关系路径模型Att-ConvBiLSTM以及融合实体描述与关系路径信息的知识图谱嵌入模型TPKGE相比,所提模型在FB15k-237数据集上的Hit@10指标分别提高了5.7、2.9、2.5个百分点;在三元组分类任务上,所提模型在FB15k-237和WN18RR数据集上的准确率较最优基准模型PDRL分别提升了2.81和0.90个百分点。 展开更多
关键词 知识表示 关系路径 知识图谱 链接预测 文本描述
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基于标签和PageRank的重要微博用户推荐算法 被引量:15
4
作者 王嵘冰 安维凯 +1 位作者 冯勇 徐红艳 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2018年第2期276-279,共4页
海量的微博信息使新进用户很难获取到其感兴趣的内容,重要微博用户推荐为新用户提供了一条有效获取信息的途径。目前,由于用户间的关系没有被充分考虑及缺乏对用户个性化标签的处理,导致重要微博用户推荐的准确率不高。为此,提出了一种... 海量的微博信息使新进用户很难获取到其感兴趣的内容,重要微博用户推荐为新用户提供了一条有效获取信息的途径。目前,由于用户间的关系没有被充分考虑及缺乏对用户个性化标签的处理,导致重要微博用户推荐的准确率不高。为此,提出了一种基于标签和PageRank的重要微博用户推荐算法。该算法首先对个性化标签进行分词、去噪、设置权重等处理,并将其作为用户兴趣的代表;然后根据PageRank计算模型来分析用户间的关系,结合标签相似度计算向新用户推荐与其兴趣相似的重要微博用户。实验表明,该算法由于融入了对微博用户关系和用户个性化标签的重要性分析,因此与基于标签和协同过滤的个性化推荐算法相比具有更高的重要微博用户推荐准确率。 展开更多
关键词 个性化推荐 PAGERANK 标签 微博
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融合似然比相似度的协同过滤推荐算法研究 被引量:7
5
作者 王嵘冰 徐红艳 +1 位作者 冯勇 郭浩 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2018年第7期1478-1481,共4页
在基于用户的协同过滤推荐算法中,用户相似度计算准确与否直接影响推荐系统的质量.目前,传统的相似度计算方法虽广泛使用,但仍存在较大的局限性,尤其在数据稀疏的情况下很难准确计算出用户相似度,容易出现过分放大或缩小的歧变,从而影... 在基于用户的协同过滤推荐算法中,用户相似度计算准确与否直接影响推荐系统的质量.目前,传统的相似度计算方法虽广泛使用,但仍存在较大的局限性,尤其在数据稀疏的情况下很难准确计算出用户相似度,容易出现过分放大或缩小的歧变,从而影响推荐算法的运行.因此,本文使用似然比相似度并结合欧几里得距离加以调整的方法计算用户的相似度,藉此解决推荐系统中在每个用户只有少量评分的情况下计算两个用户间相似度的问题.最后,在Movie Lens数据集上,将本文所提计算方法与其他传统计算方法应用到同一基于用户的协同过滤推荐算法中进行对比实验,结果表明,本文所提方法能够更加准确、有效地识别相似用户,从而提高了推荐的准确性. 展开更多
关键词 个性化推荐 协同过滤 相似度 似然比 数据稀疏
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适合云服务环境的实数全同态加密方案 被引量:4
6
作者 王嵘冰 李雅囡 +1 位作者 徐红艳 冯勇 《信息网络安全》 CSCD 北大核心 2018年第11期49-56,共8页
用户隐私安全问题是云服务推广和应用中面临的首要问题,全同态加密方案是解决该问题的关键技术。目前主流方法是整数全同态加密方案,运算仅包含加法和乘法,加解密效率较低、安全性较差等不足导致其不适用于云服务环境。为解决上述问题,... 用户隐私安全问题是云服务推广和应用中面临的首要问题,全同态加密方案是解决该问题的关键技术。目前主流方法是整数全同态加密方案,运算仅包含加法和乘法,加解密效率较低、安全性较差等不足导致其不适用于云服务环境。为解决上述问题,文章提出了一种适合云服务环境的实数全同态加密方案。该方案基于复合同态理论,通过类模运算将其应用于实数范围,并在运算上添加了减法和除法,在丰富运算种类的同时,有效扩展了加密范围及应用领域。最后,将该方案应用于隐私保护领域的医疗测试数据集,并与n bit整数全同态加密方案和一种较快速的整数全同态加密方案在加解密时间和运算时间等方面进行比较。实验结果表明该方案在云服务环境下可以更为有效地扩展加密范围、缩短加解密时间,具有较高的安全性,是一种更适合云服务环境的全同态加密方案。 展开更多
关键词 隐私安全 云服务 全同态加密 实数 类模运算
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基于相似主题和HITS的微博用户推荐算法研究 被引量:2
7
作者 王嵘冰 徐红艳 +1 位作者 冯勇 安维凯 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2019年第7期128-135,共8页
为了准确地为微博用户推荐相近兴趣领域的重要用户,有效提高用户对微博平台的依赖度。该文对传统的HITS算法进行了改进:通过分析微博用户社交网络结构,运用改进算法将微博用户划分为3类,在微博主题相似度计算中引入用户的权威度和中心度... 为了准确地为微博用户推荐相近兴趣领域的重要用户,有效提高用户对微博平台的依赖度。该文对传统的HITS算法进行了改进:通过分析微博用户社交网络结构,运用改进算法将微博用户划分为3类,在微博主题相似度计算中引入用户的权威度和中心度,最后根据用户类别进行微博用户推荐。实验中,使用爬取的微博数据对传统的推荐算法和该文的改进算法进行对比实验,由于所提算法在分析过程中考虑了用户结构信息、用户的权威度与中心度等多种因素,因而在准确率、召回率、F1值上均有明显提高。 展开更多
关键词 微博用户推荐 HITS 权威度 中心度 主题相似度
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融合TF-IDF和LDA的中文FastText短文本分类方法 被引量:33
8
作者 冯勇 屈渤浩 +2 位作者 徐红艳 王嵘冰 张永刚 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第3期378-388,共11页
FastText文本分类模型具有快速高效的优势,但直接将其用于中文短文本分类则存在精确率不高的问题.为此提出一种融合词频-逆文本频率(term frequency-inverse document frequency, TF-IDF)和隐含狄利克雷分布(latent Dirichlet allocatio... FastText文本分类模型具有快速高效的优势,但直接将其用于中文短文本分类则存在精确率不高的问题.为此提出一种融合词频-逆文本频率(term frequency-inverse document frequency, TF-IDF)和隐含狄利克雷分布(latent Dirichlet allocation, LDA)的中文FastText短文本分类方法.该方法在FastText文本分类模型的输入阶段对n元语法模型处理后的词典进行TF-IDF筛选,使用LDA模型进行语料库主题分析,依据所得结果对特征词典进行补充,从而在计算输入词序列向量均值时偏向高区分度的词条,使其更适用于中文短文本分类环境.对比实验结果可知,所提方法在中文短文本分类方面具有更高的精确率. 展开更多
关键词 中文短文本分类 FastText 词频-逆文本频率 词向量 隐含狄利克雷分布
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结合改进差分进化和模块密度的社区发现算法 被引量:6
9
作者 冯勇 张冰茹 +2 位作者 徐红艳 王嵘冰 张永刚 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2020年第6期1070-1080,共11页
社区发现是个性化推荐、群体特征归集、社会网络分析等领域研究的基础与核心,而现有社区发现算法在处理日益复杂的社会网络时,存在准确性不高、收敛速度慢、模块度分辨率受限等问题。为此,将差分进化和模块密度思想引入社区发现中,提出... 社区发现是个性化推荐、群体特征归集、社会网络分析等领域研究的基础与核心,而现有社区发现算法在处理日益复杂的社会网络时,存在准确性不高、收敛速度慢、模块度分辨率受限等问题。为此,将差分进化和模块密度思想引入社区发现中,提出了一种结合改进差分进化和模块密度的社区发现算法。该算法首先调整差分进化的变异策略和参数,再将模块密度作为适应度函数以克服模块度分辨率限制;然后根据社区结构进行修正操作,以提高种群中的个体质量,加快全局收敛速度。在计算机生成网络数据集及5个具有代表性的真实世界网络数据集上,与多个应用较为广泛的社区发现算法进行对比实验。实验结果表明所提算法具有更高的准确性和更优的收敛性能。 展开更多
关键词 社区发现 社会网络 差分进化 模块密度 变异策略
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采用可变时间窗口的TIF-LDA微博主题模型 被引量:6
10
作者 冯勇 屈渤浩 +1 位作者 徐红艳 王嵘冰 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2018年第9期2067-2071,共5页
微博是社交网络的主要形式,其短文本和时效性的特点能够体现出当前大众最新兴趣取向.微博文本不同于传统文本,其时效性的特点使得在对其进行主题挖掘时容易忽略时间因素而造成结果不准确.针对此问题,提出了采用可变时间窗口的TIF-LDA微... 微博是社交网络的主要形式,其短文本和时效性的特点能够体现出当前大众最新兴趣取向.微博文本不同于传统文本,其时效性的特点使得在对其进行主题挖掘时容易忽略时间因素而造成结果不准确.针对此问题,提出了采用可变时间窗口的TIF-LDA微博主题模型对微博主题分析做出时间限定,并基于微博发布的时间为微博词条添加时间权重,使用词条的时间权重之和作为词条在LDA主题挖掘计算中的影响因子.实验结果表明,相较于标准的LDA主题模型,本文所提模型能够更加准确地反映用户最新的关注热点. 展开更多
关键词 短文本 主题挖掘 可变时间窗口 时间影响因子 LDA
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融入密度和距离的K-means初始簇中心优选方法研究 被引量:6
11
作者 冯勇 张学理 +1 位作者 王嵘冰 徐红艳 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2018年第8期1805-1808,共4页
K-means算法随机选取初始簇中心易导致聚类不稳定、准确率低等问题.为了解决上述问题,提出融入密度和距离的K-means初始簇中心优选方法.该方法首先选取距离最远的两个样本点进行贪心策略的密度聚类,形成两个临时初始簇,接着不断选取距... K-means算法随机选取初始簇中心易导致聚类不稳定、准确率低等问题.为了解决上述问题,提出融入密度和距离的K-means初始簇中心优选方法.该方法首先选取距离最远的两个样本点进行贪心策略的密度聚类,形成两个临时初始簇,接着不断选取距临时初始簇质心距离乘积最大值点进行密度聚类,直到形成K个临时初始簇,最后在每个簇中选取核心点作为初始簇中心.在Letter数据集进行实验,证明所选取初始簇中心进行K-means聚类具有更好的稳定性、更高的准确率. 展开更多
关键词 K-MEANS算法 密度 贪心策略 最大距离 初始簇中心
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融入项目相关性的加权Slope One算法研究 被引量:6
12
作者 冯勇 徐红艳 +1 位作者 王嵘冰 郭浩 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2018年第10期1691-1700,共10页
在基于项目的协同过滤推荐算法中,Slope One算法的应用较为广泛。但该算法在对项目相似度计算过程中没有考虑项目类型因素的影响,导致类型不相关的项目参与到相似度计算中而影响推荐效果,而且该算法在数据稀疏的情况下预测准确度不高。... 在基于项目的协同过滤推荐算法中,Slope One算法的应用较为广泛。但该算法在对项目相似度计算过程中没有考虑项目类型因素的影响,导致类型不相关的项目参与到相似度计算中而影响推荐效果,而且该算法在数据稀疏的情况下预测准确度不高。针对上述不足,考虑使用项目相关性来考量项目间的关系,提出了融入项目相关性的加权Slope One算法,该算法从项目自身的所属类型和项目的评分数据两方面来综合计算项目间的相似度关系,并在此基础上增加了项目筛选策略,达到了稳定评分差、获取局部较为密集的项目评分矩阵的目的。最后将所提算法应用在MovieLens数据集上与其他相近算法进行对比实验,实验结果显示所提算法在明显提高推荐准确度的同时也有效缓解了数据稀疏问题。 展开更多
关键词 项目相关性 加权Slope ONE 协同过滤推荐 数据稀疏
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集成用户信任度和品牌认可度的商品推荐方法 被引量:5
13
作者 冯勇 韩晓龙 +2 位作者 付陈平 王嵘冰 徐红艳 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2018年第10期2886-2891,共6页
针对个性化商品推荐方法中普遍存在的推荐准确率不高的问题,提出一种集成用户信任度和品牌认可度的商品推荐方法(TBCRMI)。该方法通过分析用户的购买行为和评价行为,计算得到用户对商品品牌的认可度和用户自身的活跃度;然后利用DBSCAN(D... 针对个性化商品推荐方法中普遍存在的推荐准确率不高的问题,提出一种集成用户信任度和品牌认可度的商品推荐方法(TBCRMI)。该方法通过分析用户的购买行为和评价行为,计算得到用户对商品品牌的认可度和用户自身的活跃度;然后利用DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)算法对用户进行聚类,并在此基础上融合用户信任关系,采用Top-K方法得到近邻关系;最后,依据近邻关系生成目标用户商品推荐列表。为了验证算法的有效性,使用Amazon Food和Unlocked Mobile phone两个数据集,选择基于用户的协同过滤算法(User CF)、融合用户信任的协同过滤推荐算法(SPTUser CF)与合并用户信任的协同过滤算法(MTUserCF),对准确率、召回率和F1值等指标进行了对比分析。实验结果表明,无论是多品牌综合推荐还是单一品牌推荐,TBCRMI在各项指标均优于目前常用的个性化商品推荐方法。 展开更多
关键词 个性化推荐 品牌认可 聚类 用户信任 近邻
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面向用户需求的生成对抗网络多样性推荐方法 被引量:3
14
作者 冯勇 刘洋 +2 位作者 王嵘冰 徐红艳 张永刚 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2023年第6期1192-1197,共6页
目前电商平台大多注重商品推荐的准确性而忽略了多样性,存在推荐结果高冗余、用户满意度低等问题.考虑用户需求从而实现多样性推荐可以提升商品购买率和用户满意度,为此本文提出了一种面向用户需求的生成对抗网络多样性推荐方法.该方法... 目前电商平台大多注重商品推荐的准确性而忽略了多样性,存在推荐结果高冗余、用户满意度低等问题.考虑用户需求从而实现多样性推荐可以提升商品购买率和用户满意度,为此本文提出了一种面向用户需求的生成对抗网络多样性推荐方法.该方法由生成模型和判别模型组成,其中,生成模型由四层结构组成,结合用户需求生成多样性商品表示.判别模型判定生成商品是否为真实商品,反馈给生成模型.最后,计算各商品与多样性商品表示的相似度,产生推荐列表.对比实验表明本文所提方法切实能够提高商品推荐的多样性,而且能够带来准确性的提升. 展开更多
关键词 个性化推荐 多样性 生成对抗网络 商品属性 用户需求
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反生产行为研究现状与展望 被引量:3
15
作者 王立君 赵德志 王嵘冰 《商业经济研究》 北大核心 2015年第19期84-85,共2页
随着全球竞争的日益激烈,企业面临的内外部环境更加复杂,员工之间的竞争也不断加剧,反生产行为不断出现,并给组织带来严重的经济威胁。本文从反生产行为概念的产生与发展、反生产行为的分类与维度、反生产行为的前因变量等方面对国内外... 随着全球竞争的日益激烈,企业面临的内外部环境更加复杂,员工之间的竞争也不断加剧,反生产行为不断出现,并给组织带来严重的经济威胁。本文从反生产行为概念的产生与发展、反生产行为的分类与维度、反生产行为的前因变量等方面对国内外反生产行为的研究现状进行了系统回顾,总结了现有研究的不足并对未来研究进行了展望。 展开更多
关键词 反生产行为 偏差行为 前因变量
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融合潜在狄利克雷分布与元路径分析的用户相关性度量方法 被引量:2
16
作者 徐红艳 王丹 +1 位作者 王富海 王嵘冰 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2019年第11期3288-3292,共5页
用户相关性度量是异构信息网络研究的基础与核心。现有的用户相关性度量方法由于未充分开展多维度分析和链路分析,其准确性尚存在提升空间。为此,提出了一种融合狄利克雷分布(LDA)与元路径分析的用户相关性度量方法。首先利用LDA进行主... 用户相关性度量是异构信息网络研究的基础与核心。现有的用户相关性度量方法由于未充分开展多维度分析和链路分析,其准确性尚存在提升空间。为此,提出了一种融合狄利克雷分布(LDA)与元路径分析的用户相关性度量方法。首先利用LDA进行主题建模,通过分析网络中节点的内容来计算节点的相关性;然后,引入元路径来刻画节点间关系类型,通过关联度量(DPRel)方法对异构信息网络中的用户进行相关性测量;接着,将节点的相关性融入到用户相关性度量计算中;最后,采用IMDB真实电影数据集进行实验,将所提方法和嵌入LDA主题模型的协同过滤推荐方法(ULR-CF)、基于元路径的相关性度量方法(PathSim)进行了对比分析。实验结果表明,所提方法能够克服数据稀疏性弊端,提高用户相关性度量的准确性。 展开更多
关键词 用户相关性 异构信息网络 主题模型 元路径 度量
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心理所有权研究述评 被引量:1
17
作者 王立君 赵德志 王嵘冰 《商业经济研究》 北大核心 2015年第7期108-109,共2页
本文系统回顾了国内外心理所有权的研究及最新进展,主要包括心理所有权的定义、心理所有权的维度及测量、影响心理所有权的因素、心理所有权的作用结果,最后指出现有研究的不足及未来研究展望。
关键词 心理所有权 工作环境结构组织公民行为
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