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【24h】

Attention and Edge Memory Convolution for Bioactivity Prediction

机译:注意和边缘记忆卷积的生物活性预测。

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摘要

We present some augmentations to literature Message Passing Neural Network (MPNN) architectures and benchmark their performances against a wide range of chemically and pharmaceutically relevant datasets. We analyse the effects of activation function for regularisation, we propose a new graph attention mechanism, and we implement a new edge-based memory system that should maximise the effectiveness of hidden state usage by directing and isolating information flow around the graph. We compare our results to the MolNet [14] benchmarking paper results on graph-based techniques, and also investigate the effect of method performance as a function of dataset preprocessing.
机译:我们对文献消息传递神经网络(MPNN)架构进行了一些扩充,并针对各种化学和药学相关的数据集对它们的性能进行了基准测试。我们分析了激活函数对正则化的影响,提出了新的图注意机制,并实现了一种新的基于边缘的存储系统,该系统应通过引导和隔离图周围的信息流来最大化隐藏状态使用的有效性。我们将我们的结果与基于图形技术的MolNet [14]基准测试结果进行比较,还研究了方法性能作为数据集预处理功能的影响。

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