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图2 图神经网络模型架构 注:图(a)为本研究采用的图卷积网络(GCN)模型架构,该模型将学生的人口学特征(X)作为输入层,经过2个隐藏层处理后,输出对运动动机(Y)的预测值其中,模型参数为输入特征维度(5)、第一隐藏层(64维)、第二隐藏层(32维)、输出维度(1)、激活函数(ReLU)、优化器:Adam(lr=0.001)、批量大小(32);图(b)是一个简化的班级社交网络结构,其中节点表示学生,连线表示社交关系,该网络结构正是模型(a)所需输入的核心信息之一。
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