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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:2

题名/责任者:
图机器学习/宣琦著
出版发行项:
北京:高等教育出版社,2022
ISBN及定价:
978-7-04-057639-9/CNY109.00
载体形态项:
280页, [2] 页图版:图 (部分彩图);24cm
并列正题名:
Graph machine learing
丛编项:
网络科学与工程丛书;17
个人责任者:
宣琦
学科主题:
机器学习
中图法分类号:
TP181
责任者附注:
宣琦, 浙江工业大学网络空间安全研究院院长、教授、博士生导师。
书目附注:
有书目
提要文摘附注:
网络图作为一种描述复杂系统结构的通用表征方法, 近年来获得了包括生命科学、社会科学、计算机科学以及物理学等诸多领域的关注。本书结合网络图结构进行机器学习算法设计, 涉及图嵌入、图神经网络以及对抗攻防和增强等内容。全书共8章: 第1章概述了图上的机器学习任务及算法; 第2-5章分别介绍了节点分类、链路预测、社团检测、图分类的机器学习任务及算法; 第6、7章介绍了对抗攻击下算法的鲁棒性问题, 包括对抗攻击和对抗防御; 第8章探讨了领域前沿图数据增强技术, 利用图数据自身的结构和属性信息拓展特征空间, 提升算法性能。相比传统机器学习类书籍, 本书聚焦网络图数据; 相比图神经网络类书籍, 本书更侧重网络图从微观到宏观的分析。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
TP181/X649 004273934   计算机科学书库     可借 计算机科学书库
TP181/X649 004273935   计算机科学书库     可借 计算机科学书库
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