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编程问答

直播 | WWW 2021论文解读:论解耦图卷积网络和标签传播的等价性

發布時間:2024/10/8 编程问答 28 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 直播 | WWW 2021论文解读:论解耦图卷积网络和标签传播的等价性 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

「AI Drive」是由 PaperWeekly 和 biendata 共同發起的學術直播間,旨在幫助更多的青年學者宣傳其最新科研成果。我們一直認為,單向地輸出知識并不是一個最好的方式,而有效地反饋和交流可能會讓知識的傳播更加有意義,從而產生更大的價值。

本期 AI Drive,我們邀請到中國科學技術大學碩士生董漢德,為大家在線解讀其發表于 WWW 2021 的最新工作:On the Equivalence of Decoupled Graph Convolution Network and Label Propagation。對本期主題感興趣的小伙伴,5 月 13 日(周四)晚 7 點,我們準時相約 PaperWeekly B 站直播間。

直播信息

解耦圖神經網絡(decoupled GCN)正在成為圖神經網絡主流的設計范式,其將特征變換和鄰居聚合分離開來,克服了原始圖神經網絡的諸多問題,取得了更好的效果。?

從梯度的角度可以證明,解耦圖卷積網絡等價于兩步的標簽傳播(Label Propagation, LP):1)根據圖結構傳播已知的標簽,為有標簽節點的鄰居打上標簽;2)利用增強的偽標簽數據訓練一個正常的神經網絡分類器。?

基于理論分析,解耦圖卷積網絡有兩個缺點:1)對標簽噪聲敏感;2)對初始值敏感。自適應地傳播再訓練(PTA)通過兩個簡單而有效設計解決了上述缺點,取得了更好的效果。

論文標題:

On the Equivalence of Decoupled Graph Convolution Network and Label Propagation

論文鏈接:

https://arxiv.org/abs/2010.12408

代碼鏈接:

https://github.com/DongHande/PT_propagation_then_training

本次分享的具體內容有:?

  • 背景介紹(問題定義、從圖卷積網絡到解耦圖卷積網絡的發展、基于圖的信息傳播算法)

  • 證明解耦圖卷積網絡等價于標簽傳播

  • 我們方法(自適應地傳播再訓練)的介紹

  • 實驗驗證

嘉賓介紹

?董漢德?/ 中國科學技術大學碩士生?

董漢德,2019 年在中國科學技術大學獲得學士學位,目前在中國科學技術大學攻讀碩士學位,導師是何向南教授。董漢德的研究興趣包括機器學習與數據挖掘,特別專注于圖神經網絡和推薦系統的研究。目前已經在 WWW、SIGIR 等頂會發表論文。

直播地址?& 交流群

本次直播將在 PaperWeekly B 站直播間進行,掃描下方海報二維碼點擊閱讀原文即可免費觀看。線上分享結束后,嘉賓還將在直播交流群內實時 QA,在 PaperWeekly 微信公眾號后臺回復「AI Drive」,即可獲取入群通道

B 站直播間:

https://live.bilibili.com/14884511

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的直播 | WWW 2021论文解读:论解耦图卷积网络和标签传播的等价性的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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