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吴运兵 (吴运兵.) [1] (Scholars:吴运兵) | 朱丹红 (朱丹红.) [2] | 廖祥文 (廖祥文.) [3] (Scholars:廖祥文) | 张栋 (张栋.) [4] (Scholars:张栋) | 林开标 (林开标.) [5]

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现有张量分解技术在用于知识图谱学习和推理过程中时,只考虑知识图谱中实体与实体间的直接关系,忽略知识图谱图形结构的特点.因此,文中提出基于路径张量分解的知识图谱推理算法(PRESCAL),利用路径排列算法(PRA)获得知识图谱中各实体对间的关系路径.然后对实体对间的关系路径进行张量分解,并在优化更新过程中采用交替最小二乘法.实验表明,在路径问题回答任务和实体链接预测任务中,PRESCAL可以取得较好的预测准确率.

Keyword:

张量分解 知识图谱 路径排列算法(PRA) 路径推理

Community:

  • [ 1 ] [吴运兵]福州大学
  • [ 2 ] [朱丹红]福州大学
  • [ 3 ] [廖祥文]福州大学
  • [ 4 ] [张栋]福州大学
  • [ 5 ] [林开标]厦门理工学院

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模式识别与人工智能

ISSN: 1003-6059

CN: 34-1089/TP

Year: 2017

Issue: 5

Volume: 30

Page: 473-480

Cited Count:

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WanFang Cited Count: -1

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