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2-3 You are AllSet!以多重集函数角度重新检视超图GNN.pdf

上传人: 云闲 编号:102287 2021-01-01 31页 1.05MB

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本文提出了一种新的超图神经网络框架AllSet,它能够更有效地处理超图数据。AllSet的核心思想是使用两个多重集函数(fV→E 和 fE→V)来表示超图中的消息传播。实验结果显示,AllSetTransformer在节点分类任务中表现优于现有超图神经网络。AllSet框架的表达能力强大,可以还原CE-based和Z-based传播定义,并且其表达能力强于HGNN、HyperGCN等现有超图神经网络。此外,AllSet框架也可以看做是MPNN的超图推广。作者还引入了新的超图数据集,为超图神经网络的测试基准化做出了贡献。未来的研究方向包括探索新的多重集函数模型,解决AllSet框架下可能存在的问题,以及提高AllSet在学习复杂超图任务时的性能。
"AllSet如何重塑超图神经网络?" AllSet如何领先现有超图神经网络?" AllSet框架将如何影响未来研究方向?"
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