7 | Spatial-based GNN/convolution模型之GrapySAGE

GrapySAGE

这个模型的aggregation是用的LSTM

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是把邻居的feature喂到一个LSTM里面,然后最后把其hidden state当作output,用来update,

LSTM处理的是sequential data,但grapy中的一个node的邻居没有顺序可言,所以用LSTM做的时候,LSTM就会从所有邻居node中随便sample 出一个顺序,每次update都会sample出不同的顺序,所以最后就可能学到“忽略顺序的影响”,最后可以学到一个比较好的representation。但用LSTM的performance不一定会特别好。