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题名图神经网络研究综述
被引量:2
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作者
侯磊
刘金环
于旭
杜军威
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机构
青岛科技大学数据科学学院
中国石油大学(华东)计算机科学与技术学院
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出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2024年第6期282-298,共17页
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基金
国家自然科学基金(62202253,62172249)
山东省自然科学基金(ZR2021QF074,ZR2021MF092)。
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文摘
随着人工智能的快速发展,深度学习已经在图像、文本和语音等可在欧氏空间表示的数据中取得了巨大成功,但却一直无法很好地应用于非欧氏空间。近年来,图神经网络在非欧几里得空间中展现出了强大的表示学习能力,并广泛应用于推荐系统、自然语言处理以及机器视觉等众多领域。图神经网络模型基于信息的传播机制,具体地,图中的目标节点通过聚合邻居节点的信息来更新自身的嵌入表示。利用图神经网络,可将众多现实问题(如社交网络、知识图谱和药物化学成分等)抽象成图网络,借助图中的连接边,对不同节点之间的依赖关系进行合理建模。鉴于此,对图神经网络进行了系统综述,首先介绍了图结构数据方面的基础知识,然后对图游走算法和不同类型的图神经网络模型进行了系统梳理。进一步地,详细阐述了当前图神经网络的通用框架和应用领域,最后对图神经网络的未来进行了总结与展望。
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关键词
图结构数据
图游走算法
图卷积神经网络
图注意力网络
图残差网络
图递归网络
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Keywords
Graph-structure data
Graph walk algorithm
Graph convolutional networks
Graph attention networks
Graph residual networks
Graph recurrent networks
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分类号
TP183
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TP389.1
[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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