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湖南科技大学曹步清获国家专利权

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龙图腾网获悉湖南科技大学申请的专利一种融合异构信息网络与生成对抗网络的服务分类方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115238073B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-07发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210856551.2,技术领域涉及:G06F16/35;该发明授权一种融合异构信息网络与生成对抗网络的服务分类方法是由曹步清;谢湘;刘建勋设计研发完成,并于2022-07-20向国家知识产权局提交的专利申请。

一种融合异构信息网络与生成对抗网络的服务分类方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种融合异构信息网络与生成对抗网络的服务分类方法,包括如下步骤:1服务异构信息网络构建及Metapath2vec网络表征;2GAN对抗训练;3服务分类。本发明属于互联网技术领域,具体是指一种首先针对Web服务之间的结构关系和自身的属性信息构建出异构信息网络;然后,基于元路径的随机游走并联合服务节点与邻居节点进行训练得到服务的特征嵌入;最后,采用具有关系感知的GAN模型实现对抗训练,通过生成器和判别器的极大极小化博弈学习高质量的负样本信息,对服务的特征嵌入进行优化,从而实现Web服务分类的融合异构信息网络与生成对抗网络的服务分类方法。

本发明授权一种融合异构信息网络与生成对抗网络的服务分类方法在权利要求书中公布了:1.一种融合异构信息网络与生成对抗网络的服务分类方法,其特征在于,包括如下步骤: 1服务异构信息网络构建及Metapath2vec网络表征:构建如下表1所示元路径,采用Metapath2vec模型计算出两两服务之间的嵌入表征,Metapath2vec通过基于元路径的随机游走及异构Skip-gram模型学习网络表征,捕获不同类型节点之间的语义和结构相关性; 表1服务相关的元路径 2GAN对抗训练:SC-GAN主要由两个相互竞争的模块组成,即判别器和生成器,给定一个服务节点,生成器尝试生成与给定服务节点相关联的伪样本,以提供给判别器,判别器则尝试改进其参数来将假样本与实际连接到给定节点的真实样本分离,在这个重复的过程中,训练好的判别器会迫使生产器产生更好的假样本,而判别器则也会增强其判断能力,在这样的迭代过程中,生成器和判别器都得到正强化; 3服务分类:将SC-GAN模型的服务节点嵌入表征输入到一个完整的连接层中,并使用多元Logistic回归函数输出所有候选Web服务类别的概率分布; Logistic回归用来预测一个具有类别分布的因变量不同可能结果的概率的模型,将多分类的输出值转换为相对概率,表示节点属于特定类别的概率,其计算方式见公式10,其中,k个模型分别预测训练数据属于那个类别的概率,k为候选Web服务类别数,w表示服务节点对应的权重矩阵,表示向量的特征嵌入; 在模型训练过程中,对于所有K个可能的分类结果,运行K-1个独立二元逻辑回归模型,在运行过程中把其中一个类别看成是主类别,然后将其它K-1个类别和所选择的主类别分别进行回归运算;在对数似然取最大值等价于损失函数取最小值,其中,对数似然计算方式如下:

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人湖南科技大学,其通讯地址为:411100 湖南省湘潭市雨湖区桃园路湖南科技大学计算机科学与工程学院;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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