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2024-12-23
圖神經網絡導論 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
圖書標籤:
讀瞭一半吧,隻能從宏觀上瞭解一下圖神經網絡,相當於對各個經典模型的簡要介紹,原理還得自己查,想學懂學通看這本肯定不行,類似綜述吧。不過印刷很好,這個算是優點吧
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
評分走馬觀花似的羅列各種 GNN 模型和論文中的公式,看完基本上隻能記住個名字吧
評分大綜述啊這是,感覺這種書還是要有點細節會比較好
評分適閤純入門使用。介紹瞭GNN 所需的基礎的數學後,對捲積 GNN、循環GNN、注意力、殘差等都做瞭介紹。然後對訓練方法和通用框架做瞭補充,並在應用層麵分結構化和非結構化分彆介紹瞭不同領域的應用。
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