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Stanislaw Adaszewski 1868014ca3 Work on declayer. vor 4 Jahren
docs Work on icosagon.trainprep. vor 4 Jahren
src Work on declayer. vor 4 Jahren
tests Work on declayer. vor 4 Jahren
.empty Initial commit. vor 4 Jahren
.gitignore Started implementing convolutions, with tests. vor 4 Jahren
README.md Update README.md vor 4 Jahren
requirements.txt Start icosagon. vor 4 Jahren

README.md

decagon-pytorch

Introduction

Decagon is a method for learning node embeddings in multimodal graphs, and is especially useful for link prediction in highly multi-relational settings.

Decagon-PyTorch is a PyTorch reimplementation of the algorithm.

References

  1. Zitnik, M., Agrawal, M., & Leskovec, J. (2018). Modeling polypharmacy side effects with graph convolutional networks Bioinformatics, 34(13), i457-i466.