劉知遠
清華大學計算機科學與技術係副教授、博士生導師、智源人工智能研究院研究員,在自然語言處理、錶示學習、知識圖譜等人工智能研究領域享有盛譽,所開發的自然語言處理算法已成為該領域的代錶方法。2018年入選《麻省理工科技評論》“35歲以下科技創新35人”。
周界
清華大學計算機科學與技術係碩士,曾在ACL、KDD等國際會議上發錶論文,研究興趣包括圖神經網絡和自然語言處理。
清華大學劉知遠力作,一書輕鬆構建GNN知識體係。
前沿:圖神經網絡(GNN)已風靡深度學習領域
全麵:綜述流行的GNN框架以及應用場景
新增:在英文版的基礎上增補更多內容
力薦:多位AI先鋒學者聯袂推薦
精美:采用高檔純質紙,全彩印刷,適閤珍藏
圖神經網絡(GNN)是基於深度學習的圖數據處理方法,因其卓越的性能而受到廣泛關注。本書全麵介紹瞭GNN的基本概念、具體模型和實際應用。書中首先概述數學基礎和神經網絡以及圖神經網絡的基本概念,接著介紹不同種類的GNN,包括捲積圖神經網絡、循環圖神經網絡、圖注意力網絡、圖殘差網絡,以及幾個通用框架。此外,本書還介紹瞭GNN在結構化場景、非結構化場景和其他場景中的應用。讀完本書,你將對GNN的最新成果和發展方嚮有較為透徹的認識。
發表於2025-01-27
圖神經網絡導論 2025 pdf epub mobi 電子書 下載
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2021.11.24 第2章,基礎數學概念,講的不詳實,隻擺結果,但結果又少瞭很多批注,讓即使是學過相關知識但是遺忘的我,還是想不起來,看不懂。難以想象小白看瞭是不是直接放棄。書裏的字太大瞭,明明可以充實更多內容。 2022.2.3 個人認為這本書叫“導覽”更閤適。細節內容基本沒有,讓鑽細節的人束手無策。但是GCN的總體發展確實都涵蓋瞭,隻不過都蜻蜓點水瞭。 讀的過程深刻感受到人多力量大的現實。短短10年,大量人力物力財力湧入GCN,帶來瞭現在無論自媒體還是各類書籍,都有各種深入淺齣的資料可以學習。反觀一直在慢慢走的基礎科學,文獻難度,不僅得慢慢抽絲剝繭還得訓練自己有高視野分辨,大大增加瞭各種難度。 不如…來年也湧入潮流吧…… 等對DL有更多完備的實操知識後,再來溫習這書。
評分一星都嫌多!簡直垃圾
評分可以當論文查找的小冊子,內容很淺
評分是看劉知遠老師作纔入手的,但書中知識點多是蜻蜓點水地掠過,非常糟糕,感覺自己被割瞭9菜
評分一直關注劉老師的微博,所以買來拜讀一下。紙質和印刷都很好,至於內容,感覺好像是把哪個學生的論文筆記發齣來瞭,或者好像翻譯並擴充瞭一兩篇綜述。(建議劉老師以後發錶這種東西的時候,還是把作者簡介裏麵的“享有盛譽”四個字拿掉吧。)粉轉路~
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