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continuous-time dynamic graphs
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ICML
连续时间动态图上的长距离传播
通过引入连续时间图反对称网络(CTAN),本文展示了 CTAN 方法在模拟长程依赖任务以及在合成长程基准和实际基准上的优越性能,从而证明了其长程建模能力并将长程任务作为时间图模型评价的一部分。
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a month ago
SIG: 高效可自解释的连续时间动态图神经网络
针对连续时间动态图(CTDGs)上的预测困难,本文研究了自解释的动态图神经网络(GNNs)。我们旨在在动态图中预测未来的链接并同时提供因果解释。通过提出独立和混淆因果模型(ICCM)并将其整合到同时考虑效果和效率的深度学习结构中,我们解决了
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a month ago
基于学习的连续时间动态图中的链接异常检测
连续时间动态图中的异常检测是一个新兴领域,本文通过结构化分析以及图表示学习,对这些图中的异常连接进行识别。通过引入精细分类法并将类型化的异常注入图中,我们的方法可以在时间、结构和上下文三个方面产生具有一致模式的连续时间动态图,从而使得时间图
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a month ago
梯度转化:面向动态图神经网络的高效和模型无关的遗忘
我们提出了一种有效、高效、模型无关的后处理方法来实现动态图神经网络的去学习,通过定义去学习请求并在连续时间动态图的背景下形成动态图的去学习,通过对去学习数据、剩余数据和目标动态图神经网络模型进行角色分析,我们提出了一种称为梯度变换和损失函数
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a month ago
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