【24h】

Markov Logic Networks with Numerical Constraints

机译:马尔可夫逻辑网络,具有数值约束

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摘要

Markov logic networks (MLNs) have proven to be useful tools for reasoning about uncertainty in complex knowledge bases. In this paper, we extend MLNs with numerical constraints and present an efficient implementation in terms of a cutting plane method. This extension is useful for reasoning over uncertain temporal data. To show the applicability of this extension, we enrich log-linear description logics (DLs) with concrete domains (datatypes). Thereby, allowing to reason over weighted DLs with datatypes. Moreover, we use the resulting formalism to reason about temporal assertions in DBpedia, thus illustrating its practical use.
机译:马尔可夫逻辑网络(MLNS)已被证明是有用的工具,了解复杂知识库中的不确定性。 在本文中,我们以数值约束扩展了MLN,并在切割平面方法方面提出有效的实现。 此扩展对于推理不确定的时间数据是有用的。 为了显示此扩展的适用性,我们丰富了使用混凝土域(数据类型)的Log-Linear描述逻辑(DLS)。 由此,允许使用数据类型来推理加权DLS。 此外,我们使用所产生的形式主义来推理DBPedia中的时间断言,从而说明其实际使用。

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