深入浅出图神经网络:GNN原理解析

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刘忠雨

毕业于华中科技大学,资深图神经网络技术专家,极验科技人工智能实验室主任和首席技术官。在机器学习、深度学习以及图学习领域有6年以上的算法架构和研发经验,主导研发了极验行为验证、深知业务风控、叠图等产品,极验科技目前服务于全球 26万家企业。

李彦霖

毕业于武汉大学,极验人工智能实验室技术专家。一直从事机器学习、深度学习、图学习领域的研究工作。在深度神经网络算法研发、图神经网络在计算机视觉以及风控中的应用等领域实践经验丰富。

周洋

工学博士,毕业于武汉大学,目前在华中师范大学任教。曾受邀到北卡罗莱纳大学访学,长期在大数据挖掘前沿领域进行探索和研究,并应用于地理时空大数据、交通地理等诸多方向,已发表SCI&SSCI及核心期刊论文10余篇。

出版者:机械工业出版社
作者:刘忠雨 李彦霖 周洋 著
出品人:
页数:224
译者:
出版时间:2019-12-25
价格:89元
装帧:平装-胶订
isbn号码:9787111643630
丛书系列:智能系统与技术丛书
图书标签:
  • 好书,值得一读 
  • 神经网络 
  • 人工智能 
  • gcn 
  • 学习系列 
  • 企业 
  • 中国 
  • 2019 
  •  
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这是一本从原理、算法、实现、应用4个维度详细讲解图神经网络的著作,在图神经网络领域具有重大的意义。

本书作者是图神经网络领域的资深技术专家,作者所在的公司极验也是该领域的领先者。本书是作者和极验多年研究与实践经验的总结,内容系统、扎实、深入浅出,得到了白翔、俞栋等多位学术界和企业界领军人物的高度评价及强烈推荐。

全书共10章:

第1~4章全面介绍了图、图数据、卷积神经网络以及表示学习等基础知识,是阅读本书的预备知识;

第5~6章从理论的角度出发,讲解了图信号处理和图卷积神经网络,深入剖析了图卷积神经网络的性质,并提供了GCN实现节点分类的实例;

第7~9章全面讲解了图神经网络的各种变体及范式、图分类机制及其实践,以及基于GNN的图表示学习;

第10章介绍了图神经网络的最新研究和应用。

具体描述

读后感

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用户评价

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怎么好多评论都和当当网上面的一模一样,这水军水的太明显了吧

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其中几章挺有用的

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不能算是深入浅出,很多细节没照顾到,而且GCN很多东西都只是点水。代码有凑页数的嫌疑,公式有错误建议再印刷的时候都改一改,再加上本来书也不厚,定价还那么贵(相比西瓜书和统计学习方法) 说完缺点再说一个优点好了,毕竟现在GCN没有什么书,适合入门看,扫个盲还行

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第一个介绍图神经网络的书,全篇一共10章,前4章是经历的神经网络,后6章开始介绍图神经网络基础知识,对新手入门很友好,值得看,缺点就是代码部分就只是贴上代码,没有详细代码介绍

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第五章开始讲得不太清楚,拉普拉斯算子没讲明白像直接抄的,个别地方有错,86页由式5.7可知LI=0应该是L1=0,1是列向量,可以看出来出版比较仓促。

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