【摘 要】
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知识图谱如今已被广泛应用于个性化推荐系统、智能问答系统等领域,由于知识图谱的完整性极大地影响了我们后续对知识图谱的使用,而且知识图谱中的事实信息往往是不完整的,实体之间的一些显而易见的关系在原有的知识图谱中并不存在,因此我们需要对知识图谱进行补全。在进行知识图谱补全的方法中,表示学习方法占据了主流的地位,而在表示学习方法中,翻译模型是其中的代表模型,基于翻译模型的表示学习方法具有很高的可扩展性,且
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知识图谱如今已被广泛应用于个性化推荐系统、智能问答系统等领域,由于知识图谱的完整性极大地影响了我们后续对知识图谱的使用,而且知识图谱中的事实信息往往是不完整的,实体之间的一些显而易见的关系在原有的知识图谱中并不存在,因此我们需要对知识图谱进行补全。在进行知识图谱补全的方法中,表示学习方法占据了主流的地位,而在表示学习方法中,翻译模型是其中的代表模型,基于翻译模型的表示学习方法具有很高的可扩展性,且可以有效地评测实体之间复杂的语义信息和关系。数据的丰富程度对于表示学习模型来说至关重要,但已有知识图谱中往往存在了大量的稀疏实体,实体间的联系并不紧密,这就导致了表示学习模型无法准确地补全带有稀疏实体的三元组。传统的方法通过将规则学习的方法与表示学习的方法进行结合来缓解这一问题,但要求表示学习的模型需要满足线性映射假设,而翻译模型并不满足这一假设。为了解决这一问题,我们提出使用一种自底向上的规则学习算法来与翻译模型进行结合以增强翻译模型的表达能力的方法,即通过使用规则学习算法来生成增强数据以增强翻译模型。使用这种自底向上的规则学习算法时,其产生的规则置信度的定义也随之不同,当我们在进行三元组推断时,高置信度的规则产生的三元组大部分已经存在于原知识图谱中了,仅有少部分新三元组为有效三元组,而进行数据增强时,我们需要保证增强数据的数量。这一问题的存在使得我们不能简单地指定一个规则置信度的阈值来筛选规则和产生新三元组,为了解决这一问题,我们提出了一种基于规则置信度的规则筛选方法。同时,由于知识图谱中存在的稀疏实体与稀疏关系导致了表示学习模型对包含稀疏实体或稀疏关系的三元组的学习效果不足够好,我们又提出了着重增强包含稀疏实体或稀疏关系的三元组的方法。本文的主要贡献如下:(1)为了增强翻译模型链接预测的准确性,提出了使用自底向上的规则学习算法来产生高质量的规则,并使用中间模块来推断生成可靠的三元组,以增强翻译模型的表达能力。(2)鉴于自底向上的规则学习算法中对于规则置信度的定义和数据增强对于数据数量的要求,为了在产生新三元组的质量与数量之间达到一个平衡,我们对传统方法进行了改进,不像传统方法那样简单地规定一个置信度阈值来筛选规则,而是根据规则置信度降序遍历规则。(3)知识图谱中也存在稀疏关系,稀疏关系的存在使得传统模型对稀疏关系的链接预测效果不够理想,我们在已有方法着重增强包含稀疏实体三元组的基础上,同时增强包含稀疏关系的三元组。本文分别在WN18、FB15k、WN18RR、FB15k-237数据集上和多个模型上应用了本文提出的两种改进方法,并与不使用这两种方法的多个模型进行了对比。结果表明,这两种方法在三种类型的链接预测评价指标下整体优于原模型,一定程度上增强了翻译模型的表达效果。
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