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隨機(jī)塊模型學(xué)習(xí)算法

大小:2.35 MB 人氣: 2018-01-09 需要積分:1

  由于隨機(jī)塊模型能夠有效處理不具有先驗(yàn)知識(shí)的網(wǎng)絡(luò),對其研究成為了機(jī)器學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)挖掘和社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析等領(lǐng)域的研究熱點(diǎn).如何設(shè)計(jì)出具有模型選擇能力的快速隨機(jī)塊模型學(xué)習(xí)算法,是目前隨機(jī)塊模型研究面臨的一個(gè)主要挑戰(zhàn).提出一種精細(xì)隨機(jī)塊模型及其快速學(xué)習(xí)算法,該學(xué)習(xí)方法基于提出的模型與最小消息長度推導(dǎo)出一個(gè)新成本函數(shù),利用期望最大化參數(shù)估計(jì)方法,實(shí)現(xiàn)了邊評(píng)價(jià)模型邊估計(jì)參數(shù)的并行學(xué)習(xí)策略。以此方式顯著降低隨機(jī)塊模型學(xué)習(xí)的時(shí)間復(fù)雜性.分別采用人工網(wǎng)絡(luò)與真實(shí)網(wǎng)絡(luò),從學(xué)習(xí)時(shí)間和學(xué)習(xí)精度兩方面對提出的學(xué)習(xí)算法進(jìn)行了驗(yàn)證,并與現(xiàn)有的代表性隨機(jī)塊模型學(xué)習(xí)方法進(jìn)行了對比.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:提出的算法能夠在保持學(xué)習(xí)精度的情況下顯著降低時(shí)間復(fù)雜性,在學(xué)習(xí)精度和時(shí)間之間取得很好的折衷;在無任何先驗(yàn)知識(shí)的情況下,可處理的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模從幾百節(jié)點(diǎn)提高至幾萬節(jié)點(diǎn).另外通過網(wǎng)絡(luò)鏈接預(yù)測的實(shí)驗(yàn),其結(jié)果也表明了提出的模型及學(xué)習(xí)算法相比現(xiàn)有隨機(jī)塊模型和學(xué)習(xí)方法具有更好的泛化能力.

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