一种基于深度强化学习的时态社区发现方法

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一种基于深度强化学习的时态社区发现方法
申请号:CN202510874564
申请日期:2025-06-27
公开号:CN120851075A
公开日期:2025-10-28
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于深度强化学习的时态社区发现方法,步骤1)输入时态图数据在多个时刻的图结构集合;步骤2)状态设置模块根据输入的时态图数据由基于内存的时态图神经网络TGN学习节点特征;步骤3)动作空间设置模块中的参与者Actor根据得到的状态在动作空间中选择下一步需要执行的动作进行执行;步骤4)奖励函数设置模块中环境根据奖励函数计算一个奖励值对Actor进行奖励;步骤5)模型更新模块中的评价者Critic根据优势函数衡量Actor做出动作的好坏;步骤6)重复上述步骤,并通过Actor‑Critic模型的不断迭代训练;本发明通过融合深度学习与强化学习,可以更全面、更准确的对时态图的社区进行检测。
技术关键词
深度强化学习 社区发现方法 Actor模型 社区结构 模型更新 快照 融合深度学习 模块 生成动作 嵌入特征 节点特征 度函数 参数 内存 因子 编码 矩阵 数据 误差
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