《图神经网络导论》PDF电子书免费下载

作者:  刘知远 周界

出版社: 人民邮电出版社

出版年: 2021年04月

ISBN: 9787115559845

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内容简介

目录

第 1章 引论 1

1.1 设计动机 1

1.1.1 卷积神经网络 1

1.1.2 图嵌入 3

1.2 相关工作 3

第 2章 数学和图论基础 7

2.1 线性代数 7

2.1.1 基本概念 7

2.1.2 特征分解 10

2.1.3 奇异值分解 11

2.2 概率论 12

2.2.1 基本概念和公式 12

2.2.2 概率分布 14

2.3 图论 15

2.3.1 基本概念 16

2.3.2 图的代数表示 16

第3章 神经网络基础 19

3.1 神经元 19

3.2 后向传播 22

3.3 神经网络 24

第4章 基础图神经网络 27

4.1 概述 27

4.2 模型介绍 28

4.3 局限性 30

第5章 卷积图神经网络 33

5.1 基于谱分解的方法 33

5.1.1 Spectral Network 33

5.1.2 ChebNet 34

5.1.3 GCN 35

5.1.4 AGCN 36

5.2 基于空间结构的方法 37

5.2.1 Neural FP 37

5.2.2 PATCHY-SAN 38

5.2.3 DCNN 40

5.2.4 DGCN 40

5.2.5 LGCN 42

5.2.6 MoNet 44

5.2.7 GraphSAGE 45

第6章 循环图神经网络 47

6.1 GGNN 47

6.2 Tree-LSTM 49

6.3 Graph-LSTM 50

6.4 S-LSTM 51

第7章 图注意力网络 55

7.1 GAT 55

7.2 GaAN 57

第8章 图残差网络 59

8.1 Highway GCN 59

8.2 Jump Knowledge Network 60

8.3 DeepGCN 62

第9章 不同图类型的模型变体 65

9.1 有向图 65

9.2 异构图 66

9.3 带有边信息的图 68

9.4 动态图 70

9.5 多维图 72

第 10章 高级训练方法 75

10.1 采样 75

10.2 层级池化 78

10.3 数据增广 80

10.4 无监督训练 80

第 11章 通用框架 83

11.1 MPNN 83

11.2 NLNN 85

11.3 GN 87

第 12章 结构化场景应用 93

12.1 物理学 93

12.2 化学和生物学 95

12.2.1 分子指纹 95

12.2.2 化学反应预测 97

12.2.3 药物推荐 97

12.2.4 蛋白质和分子交互预测 98

12.3 知识图谱 99

12.3.1 知识图谱补全 99

12.3.2 归纳式知识图谱嵌入 100

12.3.3 知识图谱对齐 101

12.4 推荐系统 102

12.4.1 矩阵补全 103

12.4.2 社交推荐 104

第 13章 非结构化场景应用 105

13.1 图像领域 105

13.1.1 图像分类 105

13.1.2 视觉推理 108

13.1.3 语义分割 109

13.2 文本领域 110

13.2.1 文本分类 110

13.2.2 序列标注 111

13.2.3 神经机器翻译 112

13.2.4 信息抽取 113

13.2.5 事实验证 114

13.2.6 其他应用 116

第 14章 其他场景应用 117

14.1 生成模型 117

14.2 组合优化 119

第 15章 开放资源 121

15.1 数据集 121

15.2 代码实现 123

第 16章 总结 125

16.1 浅层结构 125

16.2 动态图 126

16.3 非结构化场景 126

16.4 可扩展性 126

参考文献 129

作者简介 148

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