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HetReGAT-FC: Heterogeneous Residual Graph Attention Network via Feature Completion

残余物 异构网络 计算机科学 图形 特征(语言学) 嵌入 数据挖掘 机器学习 人工智能 理论计算机科学 算法 无线网络 语言学 电信 哲学 无线
作者
Chao Li,Yeyu Yan,FU Jin-hu,Zhongying Zhao,Qingtian Zeng
出处
期刊:Information Sciences [Elsevier]
卷期号:632: 424-438 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.ins.2023.03.034
摘要

Heterogeneous graph embedding is receiving increasing attention from researchers due to the ubiquity of heterogeneous graphs (HGs). How to effectively handle the problem of missing features in HGs has become a hot research topic in recent years. However, the existing heterogeneous graph neural networks (HGNNs) with feature completion are facing two challenges: (1) Pre-training is required; and (2) Heterogeneous information in the HG is not fully explored. To this end, we propose a Heterogeneous Residual Graph Attention Network via Feature Completion (HetReGAT-FC). Specifically, we first design a Heterogeneous Residual Graph Attention Network (HetReGAT) to learn topological information. Then, the attention mechanism is adopted to complete the missing features. Finally, HetReGAT is used to learn the final node embeddings on the feature completed heterogeneous graph. To prove the effectiveness of this work, we conduct extensive experiments on three real-world datasets and compare it with ten competitive baselines. The results demonstrate that the proposed HetReGAT-FC significantly outperforms state-of-the-art methods. The codes and data of this work are available at https://github.com/ZZY-GraphMiningLab/HetReGAT-FC.

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