如何入門大火的圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)?
《Node2vec: Scalable Feature Learning for Networks》 KDD 2016,圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)典必讀第一篇,平衡同質(zhì)性和結(jié)構(gòu)性 。
2021年年初,圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)一舉成為熱門研究主題。AAAI2021年,錄用了165篇論文。
那我為什么推薦Node2vec,而不是這165篇論文?
因為Node2vec作為圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)典必讀篇目,應(yīng)用也非常廣泛,很多比賽分享中都有它的影子。
同時Node2vec是GNN圖游走類算法中非常重要的一種,也是圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法工程師面試必備的知識點。
雖然網(wǎng)上有很多解讀Nde2vec的文章和視頻,及復(fù)現(xiàn)講解。但自己復(fù)現(xiàn)總是會碰到很多的問題,如果跟隨資深的GNN算法工程師,手把手教你一起復(fù)現(xiàn),可以事半功倍。
這里推薦深度之眼 的《 Node2vec 復(fù)現(xiàn)班 》:

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Step1:系統(tǒng)了解圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)演化路徑及發(fā)展歷史


Step2:精講GNN開山之作 —Node2vec
Node2vec作為圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)最著名的模型之一,你可以掌握:
1. Node2vec模型實現(xiàn),掌握圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)最基本的節(jié)點分類問題。
2. 一種非常高效的alias sampling采樣方法。
3. 掌握random walk生成訓(xùn)練語料的方法以及基于pytorch的Node2vec實現(xiàn)。
1套系統(tǒng)的方法論:2步走教你啃透Node2vec
Step1:深挖研究背景
提綱摯領(lǐng),從4大維度介紹論文,深入講解論文發(fā)表的研究背景、成果及意義,介紹論文中取得的核心成果,對比解決同一問題,已有解決方法和論文中提出的新的解決方法的優(yōu)缺點,熟悉論文的整體思路和框架,建立對本篇論文的一個概貌性認識。
Step2:死磕算法模型
老師會重點講解論文中的模型原理,深入拆解模型結(jié)構(gòu),對關(guān)鍵公式逐步推導(dǎo),讓你了解算法每一個因子是如何對結(jié)果產(chǎn)生影響的,掌握實驗手段及結(jié)果,老師會幫你拎出論文中的關(guān)鍵點、創(chuàng)新點和啟發(fā)點,節(jié)約你自己摸索的時間。

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