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化妆品做备案的网站,仿门户网站,wordpress淘宝联盟转链,ps和dw做网站半监督节点分类相当于在一个图当中#xff0c;用一部分节点的类别上已知的#xff0c;有另外一部分节点的类别是未知的#xff0c;目标是使用有标签的节点来推断没有标签的节点 注意 半监督节点分类属于直推式学习#xff0c;直推式学习相当于出现新节点后#xff0c;需要… 半监督节点分类相当于在一个图当中用一部分节点的类别上已知的有另外一部分节点的类别是未知的目标是使用有标签的节点来推断没有标签的节点 注意 半监督节点分类属于直推式学习直推式学习相当于出现新节点后需要重新进行训练 但是图神经网络属于归纳式学习当图当中出现一个新节点的时候可以快速进行泛化 半监督节点分类问题的解决方法节点特征工程节点表示学习图嵌入如随机游走标签传播消息传递图神经网络 massage passing:消息传递机制 相当于使用一个节点的领域的其他节点来预测该节点 1.标签传播 label propagation (relational classification) Two explanations for why behaviors of nodes in networks are correlated: Homophily:具有相同属性的节点更可能相连并具有相同的类别 Influence社交关系会影响节点类别   首先在初始化当中需要将已知标签节点的类别设定为0或1.   然后将所有不知道类别的节点类别设定为0.5。   然后需要对所有未知节点值进行多轮加权平均/平均的计算。   然后不断进行计算直到收敛(convergence)   Update all nodes in a random until convergence or until max number of Iteration is reached   缺点仅使用到了网络的连接信息没有使用到节点的属性特征且并不能保证收敛 2.iterative classfication 算法 / ICA算法 既要用到图当中节点的属性特征又要去用用图当中节点的连接信息   需要去训练两个分类器   第一个分类器仅仅使用节点的属性特征 base classifier   第二个分分类器输入的是属性特征和连接信息。 使用节点的属性特征和网络的连接特征(即一个包含邻域节点类别信息的向量Z relational classifier      首先需要使用已经标准的节点 作为训练集 来训练两个分类器   然后相当于使用第一个分类器来提供初始的节点标签   然后再使用第二个分类器进行不断的循环迭代。不断更新Y和Z 3. Correct and Smooth   是一种后处理的方法   具体步骤   首先需要理由已经标注的节点来训练一个 base predictor   第二步然后use this base predictor to predict soft labels of all nodes      (注意这里第二步预测的是软标签即例如class 0的概率是一个值class 1的概率是一个值这两个值的加和为1,且包括已经有类别标签的节点也许需要预测得到所有节点的soft label     We expect these soft label to be decently accurate.     we can use graph structure to post-process the predictions to make them more current.     相当于想让模型对于这些不太确信的节点更加确信。   第三步post-process the predictions using graph structure to obtain the final prediction of all nodes     Correct and smooth use the 2-step procedure to post-process the soft predictions     分为correct step 和 smooth step Correct step 当中相当于认为error在图当中也有homophily,因此应该分散不确定性和困惑度仅仅计算有标注的      下一时刻的error矩阵既要和上一时刻的error矩阵相关又需要和传播扩散相关     相当于将不确定性和困惑度进行了扩散 需要注意的是在correct 和 smooth 当中前者使用的是误差矩阵进行传播但是后者   使用节点分类预测的置信度进行传播 4.Loopy Belief propagation   Belief propagation is a dynamic programming approach to answering probability Queries in a graph   相当于节点和节点之间是可以传递消息的
http://www.w-s-a.com/news/473653/

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