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本文介绍了RelAD,一个基于重构的框架,用于检测关系数据库中的异常,通过联合建模属性和关系边重构。在六个新基准上的大量实验表明,RelAD优于现有方法。
本文提出了一种可扩展的异构图神经网络工作流,用于数据驱动的最优潮流替代建模,利用超级计算机进行分布式训练,并通过微调预训练模型展示了性能改进。