一种基于模体结构增强的图聚类方法
实质审查的生效
摘要

本发明公开了一种基于模体结构增强的图聚类方法。图数据不仅包含数据的特征信息,而且数据与数据之间也存在着联系,也就是结构信息。本发明旨在克服现有技术存在的对图数据在聚类方面挖掘图数据模式信息不足以及没有充分利用神经网络去深入学习图数据的表示的问题,该方法的步骤为:1.由图增强模块基于模体对图数据的结构进行增强得到增强后的邻接矩阵;2.将增强后的邻接矩阵以及图数据原有的特征矩阵输入到深度表示学习模块去学习获得图数据有效表示;3.使用自监督模块统一深度自编码器和图自编码器学习到的表示;4.利用获得到的图数据表示去做聚类预测。

基本信息
专利标题 :
一种基于模体结构增强的图聚类方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114330496A
申请号 :
CN202111434145.9
公开(公告)日 :
2022-04-12
申请日 :
2021-11-29
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
王英杨孟铎周昊孙明辰赵文龙
申请人 :
吉林大学
申请人地址 :
吉林省长春市前进大街2699号
代理机构 :
长春市恒誉专利代理事务所(普通合伙)
代理人 :
李荣武
优先权 :
CN202111434145.9
主分类号 :
G06K9/62
IPC分类号 :
G06K9/62  G06N3/04  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
G06K9/62
应用电子设备进行识别的方法或装置
法律状态
2022-04-29 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/62
申请日 : 20211129
2022-04-12 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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