10.3969/j.issn.1673-3819.2020.04.002
基于统计的知识推理研究进展
知识推理作为知识图谱构建的关键技术之一,旨在补全知识图谱,纠正知识图谱中的错误关系.利用知识图谱遵循的统计规律,结合机器学习方法的知识推理技术,在对大型知识图谱的补全方面有着巨大的优势.针对基于统计的知识推理技术做了较为系统性的整理,首先阐释了面向知识图谱的知识推理技术,然后从基于隐特征的关系学习、基于图特征的关系学习和基于实体分布规律的类型推理三个方面对已有的知识推理技术进行了介绍,最后总结并展望了知识推理方法未来的发展.
知识图谱、知识推理、统计关系学习、知识图谱补全
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TP181(自动化基础理论)
2020-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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