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辐状节点链接图在IPS日志分析中的研究与应用 被引量:1
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作者 张胜 施荣华 赵珏 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第7期1774-1781,共8页
为了提高IPS(入侵防御系统)日志分析的效率和精准度,提出一种辐状节点链接图可视化分析方法。针对经典节点链接图随着数据量增加,节点变得拥挤、层次难以区分、空间利用率不高等问题,结合节点链接图和辐射图的优势,设计一种新的可视化... 为了提高IPS(入侵防御系统)日志分析的效率和精准度,提出一种辐状节点链接图可视化分析方法。针对经典节点链接图随着数据量增加,节点变得拥挤、层次难以区分、空间利用率不高等问题,结合节点链接图和辐射图的优势,设计一种新的可视化技术变形即辐状节点链接图。分析VAST 2013 Challenge比赛中IPS日志。研究结果表明:在大数据环境下,该技术能够合理分布节点以区分不同维度的IPS属性,利用可视化筛选降低图像密度,改进布局算法以合理利用显示面积以及产生图形的聚类;该方法能有效地感知网络安全态势,辅助分析人员决策;该辐状节点链接图的数据维度表现能力和业务层次控制能力较强。 展开更多
关键词 节点 辐射 网络安全日志 入侵防御系统 可视化分析
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融合图注意力的多特征链接预测算法 被引量:3
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作者 张雁操 赵宇海 史岚 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2022年第5期1096-1106,共11页
链接预测是复杂网络中重要的研究方向之一。利用神经网络学习预定义的启发式特征近年来受到广泛关注。但是目前此类方法主要利用目标链接的局部子图预测链接,具有较强的局部性。针对这一问题,在SEAL算法的基础上,提出了利用多特征融合... 链接预测是复杂网络中重要的研究方向之一。利用神经网络学习预定义的启发式特征近年来受到广泛关注。但是目前此类方法主要利用目标链接的局部子图预测链接,具有较强的局部性。针对这一问题,在SEAL算法的基础上,提出了利用多特征融合图注意力进行链接预测的算法ADNSL。该模型支持多类型的节点嵌入特征作为输入,包括局部特征生成和全局特征提取两部分。对于局部特征生成模块,利用图卷积层,将局部子图中的节点特征交互融合。为了弥补SEAL中的特征无效性和节点无偏性,提出了双向无参注意力。在全局特征提取模块中,利用迭代公式生成聚合图以降低struc2vec节点嵌入算法的复杂度,进而从全局角度挖掘可解释的结构特征,可以有效提升链接预测算法性能。实验表明,ADNSL算法可以合理地利用多类型节点嵌入特征,在八个不同领域的真实数据集上的表现明显优于多个基准算法。 展开更多
关键词 预测 节点嵌入 神经网络 注意力机制 聚合
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基于局部图结构的链接预测模型 被引量:2
3
作者 赵思云 黄增峰 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2022年第9期2723-2730,共8页
链接预测是基于已知的部分图数据来预测节点之间未被观测到的边或者未来可能产生的边的任务。链接预测领域目前最表现最佳的方法是,对所有目标节点对提取周围的低阶邻居小图,使用小图进行图分类预测链接的方法。然而,这种方法的稳定性... 链接预测是基于已知的部分图数据来预测节点之间未被观测到的边或者未来可能产生的边的任务。链接预测领域目前最表现最佳的方法是,对所有目标节点对提取周围的低阶邻居小图,使用小图进行图分类预测链接的方法。然而,这种方法的稳定性和性能受限于图的局部结构特异性。所提方法在上述算法的基础上进行了改进,其根据目标节点周围节点的结构特征计算周围节点优先值,根据优先值筛选出高优先值的节点集合,并同时选出一定数量的随机节点,共同组成封闭子图,提取子图特征进行链接预测。实验表明,该算法有效提高了在不同结构的图数据上选出的小图的精准性和稳定性,显著提升了链接预测的效果。 展开更多
关键词 预测 提取 PAGERANK 节点编号
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结合路径掩蔽和双解码器的图自编码器框架
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作者 赵韶辉 马晓 王建霞 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第24期140-148,共9页
图自编码器作为一种自监督学习方法,在图神经网络领域得到广泛应用。然而,最近的研究表明,现有的图自编码器通常重构整个图结构,容易产生过拟合数据。此外,这些方法过度强调邻居信息而忽略了结构信息,导致在节点分类任务中表现不佳。针... 图自编码器作为一种自监督学习方法,在图神经网络领域得到广泛应用。然而,最近的研究表明,现有的图自编码器通常重构整个图结构,容易产生过拟合数据。此外,这些方法过度强调邻居信息而忽略了结构信息,导致在节点分类任务中表现不佳。针对以上问题,提出了基于路径掩蔽和双解码器的图自编码器框架,用于图表示学习。通过路径掩蔽方法扰动输入图,避免产生过拟合数据。将图神经网络作为编码器,在剩余的图结构上进行消息传递,提高了对图数据的学习能力。提出双解码器对掩蔽边重构,既包含了邻居信息又捕获了结构信息。模型在5个公开的图数据集上进行了实验,并与当前具有代表性的图表示学习方法进行了对比。实验结果表明,提出的方法在5个数据集上均取得了相似或更好的效果,并且在链接预测和节点分类任务上优于基线方法。 展开更多
关键词 自编码器 自监督学习 神经网络 预测 节点分类
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图可视化布局方法最新研究进展综述 被引量:2
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作者 杨卓 谢雅淇 +1 位作者 陈谊 战荫伟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2023年第16期1-15,共15页
图可视化是图数据的直观表示,随着图数据的广泛应用,合适的图可视化能够使用户对图数据的理解更加深入和高效。但随着图数据量级的增长,图可视化布局面临着计算时间长,难以发现图的重要结构和关系,以及节点遮挡和复杂的边交叉所产生的... 图可视化是图数据的直观表示,随着图数据的广泛应用,合适的图可视化能够使用户对图数据的理解更加深入和高效。但随着图数据量级的增长,图可视化布局面临着计算时间长,难以发现图的重要结构和关系,以及节点遮挡和复杂的边交叉所产生的视觉杂乱等挑战。因此,如何快速对大规模图数据进行布局,如何强化对图中重要的结构和关系的探索,以及如何生成美观的图可视化布局成为亟需解决的问题。近年来,许多基于力学模型和美学评价标准的优化方法被提出来解决上述问题。另外,图挖掘、图嵌入、图神经网络等机器学习方法从图数据特点的角度,为解决图可视化的布局问题提供了新思路,相比之下,机器学习方法在布局效率和效果上表现出一定的优越性。主要从力导向算法、基于美学约束的布局方法、图挖掘技术和机器学习方法这四方面对图可视化布局的最新研究进展进行了阐述,最后对图可视化布局方法的未来发展进行了展望。 展开更多
关键词 可视化布局 节点- 力导向算法 挖掘算法 美学评价标准 机器学习
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图的表示与可视化方法综述 被引量:8
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作者 陈谊 张梦录 万玉钗 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第7期1232-1243,共12页
图是由节点和边组成的图形,通常用于表示两个或多个实体之间的关系。基于图的分析可以帮助人们理解实体关系的结构和本质,探索图中的隐含关联。图的表示与可视化方法在图分析中起着的重要作用,在图可视化研究中首先要考虑知识传达是否... 图是由节点和边组成的图形,通常用于表示两个或多个实体之间的关系。基于图的分析可以帮助人们理解实体关系的结构和本质,探索图中的隐含关联。图的表示与可视化方法在图分析中起着的重要作用,在图可视化研究中首先要考虑知识传达是否准确、人们的思维地图等方面,同时还要考虑图形是否美观、构建图所需的时间、以及计算机的性能等问题。综述了基于节点-链接、邻接矩阵以及图嵌入的图表示方法、图布局算法以及可视化方法,并对这些方法进行归纳与对比。最后对图表示与可视化技术的未来发展趋势进行了展望。 展开更多
关键词 表示 可视化 节点- 矩阵 嵌入
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基于局部优化的图表示学习增强
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作者 唐正正 汪洋 +3 位作者 洪学海 班艳 姚铁锤 乔子越 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2023年第9期2080-2095,共16页
随着图表示学习在多个领域的成功应用,针对不同图数据和问题而设计的图表示学习方法爆发式增长.然而,图噪声的存在限制了图表示学习的能力.为有效降低图网络中的噪声比例,首先分析了图节点局部邻接的分布特性,并理论证明在局部邻接拓扑... 随着图表示学习在多个领域的成功应用,针对不同图数据和问题而设计的图表示学习方法爆发式增长.然而,图噪声的存在限制了图表示学习的能力.为有效降低图网络中的噪声比例,首先分析了图节点局部邻接的分布特性,并理论证明在局部邻接拓扑构建时,探索高阶邻近信息能够优化增强图表示学习的性能.其次,提出“2步骤”局部子图优化策略(local subgraph optimization strategy,LSOS).该策略首先根据原始图拓扑结构信息构造出具有多阶信息的局部邻接相似矩阵.然后基于相似矩阵和图节点局部信息,对图节点进行局部子图的结构优化.通过局部邻接的合理重构来降低网络中的噪声比例,进而达到图表示学习能力的增强.在节点分类、链接预测和社区发现3类任务的实验中,结果表明局部子图优化策略能够提升8个基线算法的性能.其中,在3个航空网络的节点分类任务中,提升效果最高分别达到23.11%,41.58%,24.16%. 展开更多
关键词 表示学习 噪声 节点分类 预测 社区发现
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基于农残数据的双层次可视化建模算法 被引量:1
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作者 刘瑞军 陈谊 徐扬 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第9期2144-2149,共6页
基于研究农药残留量检测结果数据中具有地理层次和蔬果分类层次的特点,在节点-链接和放射环可视化算法模型的基础上,设计了分析农残数据中双层次结构的可视化建模算法放射链图(Circle Link)。该方法可视化展示农残信息的分布,为相关信... 基于研究农药残留量检测结果数据中具有地理层次和蔬果分类层次的特点,在节点-链接和放射环可视化算法模型的基础上,设计了分析农残数据中双层次结构的可视化建模算法放射链图(Circle Link)。该方法可视化展示农残信息的分布,为相关信息的可视分析提供支持。将可视化建模算法应用于实际的农药残留量检测结果数据当中,进行建模与仿真分析,并得出结论。该方法有效的分析了农药采集的特征,农药残留的分布和超市中农产品农药残留的情况等,为农产品中农药残留量的检疫检测提供技术支持。 展开更多
关键词 农药残留 节点- 放射环 放射
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基于SEMMA的网络安全事件可视探索 被引量:7
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作者 钟颖 王松 +2 位作者 吴浩 程泽鹏 李学俊 《浙江大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期131-140,共10页
网络安全可视化可直观地提取网络安全特征、全方位感知网络安全态势,但如何宏观把控网络安全的整体分析流程仍是一大研究难题。为此,引入了数据挖掘中经典的示例-探索-修改-模型-评估(sample-exploremodify-model-assess,SEMMA)分析范式... 网络安全可视化可直观地提取网络安全特征、全方位感知网络安全态势,但如何宏观把控网络安全的整体分析流程仍是一大研究难题。为此,引入了数据挖掘中经典的示例-探索-修改-模型-评估(sample-exploremodify-model-assess,SEMMA)分析范式,并结合网络安全可视化提出了一套通用的网络安全事件分析模型,将分析过程划分为数据处理、行为特征探索、异常对象定位、异常事件描述与行为模式关联分析等步骤,规范安全事件探索分析流程。在行为特征探索环节,用模糊C均值算法量化主机行为,识别网络资产结构;提出了用基于协议的节点链接图(protocol-based node link diagram,PBNLD)可视化表征形式构建网络通信模型,以提升大规模节点的绘制质量;以安全事件分析模型为指导,面向多源安全日志实例数据,搭建了网络安全事件可视探索系统,通过多视图协同与故事线回溯的方式实现网络资产划分、网络异常事件提取和攻击事件演化。最后,通过实验证明了分析模型的有效性。 展开更多
关键词 SEMMA 模糊C均值算法 基于协议的节点(pbnld) 网络安全可视化
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一种面向基于属性存取的文件系统的设计与实现 被引量:1
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作者 谢琳峰 吴健 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2007年第1期255-258,共4页
基于属性的存取,对于在包含不同来源的大量文件的系统中进行有效的信息管理来说,是一种非常具有吸引力的特性。然而尽管在相当长的一段时间内其价值已广为人知,该特性的真正有实用价值的实现仍然非常之少。本文探讨了实现该特性时面临... 基于属性的存取,对于在包含不同来源的大量文件的系统中进行有效的信息管理来说,是一种非常具有吸引力的特性。然而尽管在相当长的一段时间内其价值已广为人知,该特性的真正有实用价值的实现仍然非常之少。本文探讨了实现该特性时面临的主要挑战,以及它们是怎样在一种专为此目的设计的文件系统中,通过成功的应用各种原则而被妥善处理。 展开更多
关键词 基于属性的查询 栈文件系统 属性-文件映射 i节点-反向映射
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