Cluster-Aware Heterogeneous Information Network Embedding

计算机科学 嵌入 成对比较 聚类分析 节点(物理) 星团(航天器) 语义学(计算机科学) 数据挖掘 理论计算机科学 人工智能 计算机网络 结构工程 工程类 程序设计语言
作者
Rayyan Ahmad Khan,Martin Kleinsteuber
标识
DOI:10.1145/3488560.3498385
摘要

Heterogeneous Information Network (HIN) embedding refers to the low-dimensional projections of the HIN nodes that preserve the HIN structure and semantics. HIN embedding has emerged as a promising research field for network analysis as it enables downstream tasks such as clustering and node classification. In this work, we propose VaCA-HINE for joint learning of cluster embeddings as well as cluster-aware HIN embedding. We assume that the connected nodes are highly likely to fall in the same cluster, and adopt a variational approach to preserve the information in the pairwise relations in a cluster-aware manner. In addition, we deploy contrastive modules to simultaneously utilize the information in multiple meta-paths, thereby alleviating the meta-path selection problem - a challenge faced by many of the famous HIN embedding approaches. The HIN embedding, thus learned, not only improves the clustering performance but also preserves pairwise proximity as well as the high-order HIN structure. We show the effectiveness of our approach by comparing it with many competitive baselines on three real-world datasets on clustering and downstream node classification.

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