AGM
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模型解释图
https://github.com/fork123aniket/Model-agnostic-Graph-Explainability-from-Scratch 与模型无关的图从零开始的可解释性 该存储库包含一个图形可解释性解决方案,该解决方案将工作(GraphMask Explainer)扩展到异构图和同构图,使此功能与模型无关。此外,此实现同时提供了节点特征级和边缘级属性掩码(解释子图),这是一个二进制值向量。此掩码向量的所有值表示图中不影响其相应预测的特征(和边),而与值关联的特征(和边)被认为在影响原始图神经网络 (GNN) 模型输出的相关预测方面非常有效。01
要求