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Sparse Graph Neural Networks with Scikit-Network

Résultats de recherche: Le chapitre dans un livre, un rapport, une anthologie ou une collectionContribution à une conférenceRevue par des pairs

Résumé

In recent years, Graph Neural Networks (GNNs) have undergone rapid development and have become an essential tool for building representations of complex relational data. Large real-world graphs, characterised by sparsity in relations and features, necessitate dedicated tools that existing dense tensor-centred approaches cannot easily provide. To address this need, we introduce a GNNs module in Scikit-network, a Python package for graph analysis, leveraging sparse matrices for both graph structures and features. Our contribution enhances GNNs efficiency without requiring access to significant computational resources, unifies graph analysis algorithms and GNNs in the same framework, and prioritises user-friendliness.

langue originaleAnglais
titreComplex Networks and Their Applications XII - Proceedings of The 12th International Conference on Complex Networks and their Applications
Sous-titreCOMPLEX NETWORKS 2023 Volume 1
rédacteurs en chefHocine Cherifi, Luis M. Rocha, Chantal Cherifi, Murat Donduran
EditeurSpringer Science and Business Media Deutschland GmbH
Pages16-24
Nombre de pages9
ISBN (imprimé)9783031534676
Les DOIs
étatPublié - 1 janv. 2024
Evénement12th International Conference on Complex Networks and their Applications, COMPLEX NETWORKS 2023 - Menton, France
Durée: 28 nov. 202330 nov. 2023

Série de publications

NomStudies in Computational Intelligence
Volume1141 SCI
ISSN (imprimé)1860-949X
ISSN (Electronique)1860-9503

Une conférence

Une conférence12th International Conference on Complex Networks and their Applications, COMPLEX NETWORKS 2023
Pays/TerritoireFrance
La villeMenton
période28/11/2330/11/23

Empreinte digitale

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