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Spectral embedding for graph classification (workshop ERC Nemo Processus ponctuels et graphes aléatoires unimodulaires)


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Auteur(s) :
LELARGE Marc

Producteur Canal-U :
Inria
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Spectral embedding for graph classification (workshop ERC Nemo Processus ponctuels et graphes aléatoires unimodulaires)

Learning on graphs requires a graph feature representation able to discriminate among different graphs while being amenable to fast computation. The graph isomorphism problem tells us that no fast representation of graphs is known if we require the representation to be both invariant to nodes permutation and able to discriminate two non-isomorphic graphs. Most graph representations explored so far require to be invariant. We explore new graph representations by relaxing this constraint. We present a generic embedding of graphs relying on spectral graph theory called Spectral Graph Embedding (SGE). We show that for a large family of graphs, our embedding is still invariant. To evaluate the quality and utility of our SGE, we apply them to the graph classification problem.

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    Date de réalisation : 20 Mars 2019
    Lieu de réalisation : Paris
    Durée du programme : 44 min
    Classification Dewey : Probabilités, Statistiques mathématiques, Mathématiques appliquées
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    Catégorie : Conférences
    Niveau : niveau Doctorat (LMD), Recherche
    Disciplines : Mathématiques et informatique, Probabilités
    Collections : ERC Nemo, Workshop Processus ponctuels et graphes aléatoires unimodulaires (20-22 mars 2019)
    ficheLom : Voir la fiche LOM
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    Auteur(s) : LELARGE Marc
    producteur : INRIA (Institut national de recherche en informatique et automatique)
    Editeur : INRIA (Institut national de recherche en informatique et automatique) , Baccelli François
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    Langue : Anglais
    Mots-clés : processus ponctuels, graphes aléatoires, dynamique des réseaux stochastiques, modélisation réseau
 

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