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GNN/GCN自己学习

一、图的基本组成
V:点(特征)
E:边

U:图(全局特征)

二、用途

整合特征(embedding),做重构

三、邻接矩阵

以图像为例,每个像素点周围都有邻居,用邻接矩阵表示哪些点之间有关系,邻接矩阵A是对称的,也可以不对称

文本也可以做邻接矩阵:

实际是2xN, (source , target),要不然维护一个NxN太多了 

四、使用场景

输入的格式不需要固定,是随意的,没有CV NLP的resize等固定大小之说。比如说人的社交网络,随时会变

点边图

五、每个点特征更新(聚合 更新)

更新时肯定要考虑他们的邻居

 

GCN图卷积

一、

优势:可以做半监督学习 

二、基本思想

计算特征,之后传入神经网络 

 

图中基本组成:

 邻接矩阵  

特征计算方法:

 

 

 使用度矩阵来做个平均

 

 

你的度和我的度都要考虑进来 

基本公式

 

 

http://www.lryc.cn/news/317915.html

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