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基于图神经网络的云制造服务推荐方法研究

2023-10-15分类号:TP391.3;TP183;TP393.09

【作者】董学文   石宇强   田永政
【部门】西南科技大学制造科学与工程学院  
【摘要】针对云制造服务平台上的海量制造服务信息所带来的信息过载问题,提出一种基于图神经网络的云制造服务推荐方法,有效克服了传统推荐方法无法利用数据高维特征的局限性。提取平台上制造服务资源的特征,根据不同的相似度计算方法将制造服务资源构建为网络图;利用邻居采样图神经网络(graph sample and aggregate, GraphSAGE)进行网络的表示学习,并将学习到的网络特征带入链接预测函数进行模型训练;通过对资源节点间的链接概率进行预测,完成对用户的制造服务推荐。结果表明,基于图神经网络算法的链接预测模型,其预测性能要优于所对比的共同邻居(common neighbors, CN)、Adamic-adar (AA)与资源分配(resource allocation, RA)链接预测算法,从而取得较好的推荐效果,为解决云制造服务推荐问题提供理论依据,有助于提高用户的决策效率。
【关键词】云制造  图神经网络  链接预测  制造服务推荐
【基金】四川省教育厅资助科研项目(18ZA0497)
【所属期刊栏目】工业工程
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