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Enregistrement W2971325383 · doi:10.48550/arxiv.1906.07159

vGraph: A Generative Model for Joint Community Detection and Node\n Representation Learning

2019· preprint· W2971325383 sur OpenAlexaff
Fan-Yun Sun, Meng Qu, Jordan Hoffmann, Chin-Wei Huang, Jian Tang

Notice bibliographique

RevuearXiv (Cornell University) · 2019
Typepreprint
Langue
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueComplex Network Analysis Techniques
Établissements canadiensCanadian Institute for Advanced ResearchHEC MontréalMila - Quebec Artificial Intelligence Institute
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésComputer scienceGenerative modelNode (physics)Representation (politics)InferenceGraphFeature learningParameterized complexityGenerative grammarCommunity structureTheoretical computer scienceMachine learningJoint probability distributionArtificial intelligenceAlgorithmMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper focuses on two fundamental tasks of graph analysis: community\ndetection and node representation learning, which capture the global and local\nstructures of graphs, respectively. In the current literature, these two tasks\nare usually independently studied while they are actually highly correlated. We\npropose a probabilistic generative model called vGraph to learn community\nmembership and node representation collaboratively. Specifically, we assume\nthat each node can be represented as a mixture of communities, and each\ncommunity is defined as a multinomial distribution over nodes. Both the mixing\ncoefficients and the community distribution are parameterized by the\nlow-dimensional representations of the nodes and communities. We designed an\neffective variational inference algorithm which regularizes the community\nmembership of neighboring nodes to be similar in the latent space. Experimental\nresults on multiple real-world graphs show that vGraph is very effective in\nboth community detection and node representation learning, outperforming many\ncompetitive baselines in both tasks. We show that the framework of vGraph is\nquite flexible and can be easily extended to detect hierarchical communities.\n

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,022

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0040,002
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,136
Tête enseignante GPT0,231
Écart entre enseignants0,095 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations45
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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