[공지사항]을 빙자한 안부와 근황 
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Addressing the Scarcity of Benchmarks for Graph XAI

Created by
  • Haebom

저자

Michele Fontanesi, Alessio Micheli, Marco Podda, Domenico Tortorella

개요

본 논문은 그래프 신경망(GNNs)의 설명 가능성 문제를 해결하기 위해, 그래프 분류를 위한 설명 가능한 인공지능(XAI) 벤치마크 데이터셋을 자동 생성하는 일반적인 방법을 제안합니다. 기존의 XAI 벤치마크 데이터셋이 합성 데이터나 소수의 실제 데이터에 국한되어 있는 문제점을 해결하고자, 실제 데이터셋으로부터 XAI 벤치마크를 자동으로 생성하는 방법을 제시하며, 15개의 바로 사용 가능한 벤치마크와 2000개 이상의 추가 벤치마크를 생성할 수 있는 코드를 제공합니다. 이를 통해 여러 그래프 설명기의 효과를 평가하는 사례 연구를 진행합니다.

시사점, 한계점

시사점:
실제 데이터셋을 기반으로 그래프 분류를 위한 XAI 벤치마크 데이터셋을 자동 생성하는 방법을 제시하여, XAI 연구의 발전에 기여합니다.
다양한 XAI 기법의 성능 비교 및 평가를 위한 풍부한 데이터셋을 제공합니다.
GNNs의 설명 가능성 향상 및 안전 중요 응용 분야에서의 신뢰도 증진에 기여할 수 있습니다.
한계점:
제안된 방법의 일반화 성능 및 다양한 그래프 구조에 대한 적용 가능성에 대한 추가적인 연구가 필요합니다.
생성된 벤치마크 데이터셋의 품질 및 ground-truth motif의 정확성에 대한 검증이 필요합니다.
제공된 벤치마크가 특정 유형의 그래프나 그래프 설명기에 편향될 가능성이 존재합니다.
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