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一种基于网络结构和语义相关性度量的标签语义学习方法
成果名称: | 一种基于网络结构和语义相关性度量的标签语义学习方法 | 关键字: | 标签 , 网络 , 语义 , 文本 , 游走 , 随机游走 , 学习 , 关联 , 节点 , 向量 | 应用行业: | 制造业 |
高新技术领域: | 先进制造技术 | 所在地: | 天津市 | 知识产权类型: | 发明专利 |
知识产权编号: | CN201810914904.3 | 成果体现形式: | 成果属性: | ||
成果所处阶段: | 授权 | 成果水平: | 国内先进 | 研究形式: | |
学科分类: | 战略新兴产业: | 高端装备制造 | 课题来源: | ||
第一完成单位名称: | 天津科技大学 | 第一完成单位属性: | 技术成熟度: | ||
合作方式: | 专利许可 | 交易价格(万): | 2.00 | 所属十强产业: |
本发明涉及一种基于网络结构和语义相关性度量的标签语义学习方法,包括基于用户行为事实初始化标签网络得到事实标签网络G;根据事实标签网络G构建规约后的标签网络GR;在标签网络GR上应用改进的随机游走策略构建基于随机游走策略的标签网络GC;基于标签相关的文本信息构建标签网络GT;对标签网络GC、标签网络GT进行归一化处理,通过随机游走策略和词向量学习方法学习标签语义向量表示。本发明设计合理,不仅充分利用网络拓扑结构,又兼顾到节点内含的相关文本信息,能够在较短时间内从拓扑结构和文本表达学习到易于运算、置信度高、表达充分、噪音低的标签语义向量,可广泛应用于含标签的文本集合的标签网络学习和标签语义学习。
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苏博晖
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