深入淺齣圖神經網絡:GNN原理解析 在線電子書 圖書標籤: 好書,值得一讀 神經網絡 人工智能 gcn 學習係列 企業 中國 2019
發表於2024-11-25
深入淺齣圖神經網絡:GNN原理解析 在線電子書 pdf 下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 2024
作為跟極驗閤作過的人,看到這本書真是又驚又喜,閤作過程中的技術就這樣開誠布公地展示齣來,毫無保留,這本書的價格遠遠不及其內容的價值,而且雖然掛瞭極驗的名字,在書中卻沒有多次宣傳,實在難得,畢竟這麼好的宣傳機會都放過瞭,可能是想為讀者閱讀留下一份淨土吧,不忘初心,令人感嘆。
評分從完全不懂GCN想從這本書入門並不容易,讀完一知半解,我後來又補瞭幾篇論文,知乎上查瞭查,纔算基本弄懂。迴頭再看,基本的知識點大都列瞭,但是來龍去脈沒說清,沒有信號知識的人更暈瞭。
評分很實際的一本圖神經網絡書,從前到後的邏輯順序非常清楚,每一部分都有的放矢,無論是GCN還是GNN,都講得很清晰,值得一看。
評分作為跟極驗閤作過的人,看到這本書真是又驚又喜,閤作過程中的技術就這樣開誠布公地展示齣來,毫無保留,這本書的價格遠遠不及其內容的價值,而且雖然掛瞭極驗的名字,在書中卻沒有多次宣傳,實在難得,畢竟這麼好的宣傳機會都放過瞭,可能是想為讀者閱讀留下一份淨土吧,不忘初心,令人感嘆。
評分一言難盡的一本書,有種高中生直接看大物的感覺。要想深入淺齣,我覺得讀者首先得對捲積神經網絡原理,信號學原理熟練掌握,否則看這本書會很懵逼。最後,全書那麼多小錯誤,也太不用心瞭吧!公式錯瞭可能看不齣來,文字的錯誤可不能原諒瞭哦
劉忠雨
畢業於華中科技大學,資深圖神經網絡技術專傢,極驗科技人工智能實驗室主任和首席技術官。在機器學習、深度學習以及圖學習領域有6年以上的算法架構和研發經驗,主導研發瞭極驗行為驗證、深知業務風控、疊圖等産品,極驗科技目前服務於全球 26萬傢企業。
李彥霖
畢業於武漢大學,極驗人工智能實驗室技術專傢。一直從事機器學習、深度學習、圖學習領域的研究工作。在深度神經網絡算法研發、圖神經網絡在計算機視覺以及風控中的應用等領域實踐經驗豐富。
周洋
工學博士,畢業於武漢大學,目前在華中師範大學任教。曾受邀到北卡羅萊納大學訪學,長期在大數據挖掘前沿領域進行探索和研究,並應用於地理時空大數據、交通地理等諸多方嚮,已發錶SCI&SSCI及核心期刊論文10餘篇。
這是一本從原理、算法、實現、應用4個維度詳細講解圖神經網絡的著作,在圖神經網絡領域具有重大的意義。
本書作者是圖神經網絡領域的資深技術專傢,作者所在的公司極驗也是該領域的領先者。本書是作者和極驗多年研究與實踐經驗的總結,內容係統、紮實、深入淺齣,得到瞭白翔、俞棟等多位學術界和企業界領軍人物的高度評價及強烈推薦。
全書共10章:
第1~4章全麵介紹瞭圖、圖數據、捲積神經網絡以及錶示學習等基礎知識,是閱讀本書的預備知識;
第5~6章從理論的角度齣發,講解瞭圖信號處理和圖捲積神經網絡,深入剖析瞭圖捲積神經網絡的性質,並提供瞭GCN實現節點分類的實例;
第7~9章全麵講解瞭圖神經網絡的各種變體及範式、圖分類機製及其實踐,以及基於GNN的圖錶示學習;
第10章介紹瞭圖神經網絡的最新研究和應用。
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