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基于路径分析和关系描述的知识图谱补全方法
引用本文:佟强,刘旭红,陈雨婷,陈玉立.基于路径分析和关系描述的知识图谱补全方法[J].科学技术与工程,2021,21(12):4999-5004.
作者姓名:佟强  刘旭红  陈雨婷  陈玉立
作者单位:北京信息科技大学数据与科学情报分析实验室,北京100101;北京信息科技大学网络文化与数字传播北京市重点实验室,北京100101;北京信息科技大学北大方正集团有限公司数字出版技术国家重点实验室,北京100101;北京信息科技大学数据与科学情报分析实验室,北京100101;北京信息科技大学网络文化与数字传播北京市重点实验室,北京100101
基金项目:国家重点研发计划资助,北京市教育委员会科技计划面上项目,网络文化与数字传播北京市重点实验室开放课题资助
摘    要:面对相对复杂的互联网信息,知识图谱能够将其表达成更加便于理解的形式,通过可视化技术加以显示并提供有价值的参考.但伴随数据实体及实体关系的快速扩增,知识图谱的稀疏性和连通性不足等问题日趋凸显.提出一种基于路径分析和关系描述的知识图谱补全方法,并以泛娱乐领域相关数据为例,对该方法的有效性进行验证.构建基于泛娱乐知识特点的泛娱乐领域知识图谱,并在该知识图谱上进行验证实验.实验结果表明,提出的方法能够很好地推理出知识图谱中的隐含与遗漏路径,有效地实现知识图谱补全,从而发现具有丰富价值的隐含知识.

关 键 词:知识图谱补全  情报获取  知识表示  推理路径分析
收稿时间:2020/10/28 0:00:00
修稿时间:2020/12/16 0:00:00
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