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  Weisfeiler-Lehman Graph Kernels

Shervashidze, N., Schweitzer, P., Leeuwen, E. J. v., Mehlhorn, K., & Borgwardt, K. (2011). Weisfeiler-Lehman Graph Kernels. Journal of Machine Learning Research, 12(77), 2539-2561.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000C-F37F-4 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000C-F380-0
資料種別: 学術論文

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URL:
http://jmlr.org/papers/v12/shervashidze11a.html (全文テキスト(全般))
説明:
-
OA-Status:
Not specified

作成者

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 作成者:
Shervashidze, Nino, 著者
Schweitzer, Pascal, 著者
Leeuwen, Erik Jan van, 著者
Mehlhorn, Kurt, 著者
Borgwardt, Karsten1, 著者                 
所属:
1Department Molecular Biology, Max Planck Institute for Developmental Biology, Max Planck Society, ou_3375790              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: In this article, we propose a family of efficient kernels for large graphs with discrete node labels. Key to our method is a rapid feature extraction scheme based on the Weisfeiler-Lehman test of isomorphism on graphs. It maps the original graph to a sequence of graphs, whose node attributes capture topological and label information. A family of kernels can be defined based on this Weisfeiler-Lehman sequence of graphs, including a highly efficient kernel comparing subtree-like patterns. Its runtime scales only linearly in the number of edges of the graphs and the length of the Weisfeiler-Lehman graph sequence. In our experimental evaluation, our kernels outperform state-of-the-art graph kernels on several graph classification benchmark data sets in terms of accuracy and runtime. Our kernels open the door to large-scale applications of graph kernels in various disciplines such as computational biology and social network analysis.

資料詳細

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言語:
 日付: 20112011
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): ISSN: 1533-7928
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Journal of Machine Learning Research
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 12 (77) 通巻号: - 開始・終了ページ: 2539 - 2561 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -