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        Node2Vec:萬(wàn)物皆可Embedding

        共 1556字,需瀏覽 4分鐘

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        2022-02-14 02:06

        《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(mén)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?yàn)?span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;font-size: 15px;letter-spacing: 0.544px;background-color: rgb(255, 255, 255);">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(shí)Node2vec是GNN圖游走類(lèi)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(shí)點(diǎn)。


        雖然網(wǎng)上有很多解讀Nde2vec的文章和視頻,及復(fù)現(xiàn)解。但自己復(fù)現(xiàn)總是會(huì)碰到很多的問(wèn)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 《 Node2vec 復(fù)現(xiàn)班 》

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        實(shí)時(shí)直播+錄播  夯實(shí)Node2vec

        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(kāi)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(shí)現(xiàn),掌握?qǐng)D神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)最基本的節(jié)點(diǎn)分類(lèi)問(wèn)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(yǔ)料的方法以及基于pytorch的Node2vec實(shí)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(duì)比解決同一問(wèn)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(diǎn),熟悉論文的整體思路和框架,建立對(duì)本篇論文的一個(gè)概貌性認(rèn)識(shí)。


        Step2:死磕算法模型


        老師會(huì)重點(diǎn)講解論文中的模型原理,深入拆解模型結(jié)構(gòu),對(duì)關(guān)鍵公式逐步推導(dǎo),讓你了解算法每一個(gè)因子是如何對(duì)結(jié)果產(chǎn)生影響的,掌握實(shí)驗(yàn)手段及結(jié)果,老師會(huì)幫你拎出論文中的關(guān)鍵點(diǎn)、創(chuàng)新點(diǎn)和啟發(fā)點(diǎn),節(jié)約你自己摸索的時(shí)間。

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