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Semantic Concept Discovery over Event Databases

机译:事件数据库上的语义概念发现

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摘要

In this paper, we study the problem of identifying certain types of concept (e.g., persons, organizations, topics) for a given analysis question with the goal of assisting a human analyst in writing a deep analysis report. We consider a case where we have a large event database describing events and their associated news articles along with meta-data describing various event attributes such as people and organizations involved and the topic of the event. We describe the use of semantic technologies in question understanding and deep analysis of the event database, and show a detailed evaluation of our proposed concept discovery techniques using reports from Human Rights Watch organization and other sources. Our study finds that combining our neural network based semantic term embeddings over structured data with an index-based method can significantly outperform either method alone.
机译:在本文中,我们研究为给定的分析问题识别某些类型的概念(例如,人员,组织,主题)的问题,目的是帮助人类分析师撰写深度分析报告。我们考虑一种情况,我们有一个大型事件数据库来描述事件及其相关的新闻文章,以及元数据来描述各种事件属性,例如所涉及的人员和组织以及事件的主题。我们描述了语义技术在问题理解和事件数据库的深入分析中的使用,并使用人权观察组织和其他来源的报告对我们提出的概念发现技术进行了详细评估。我们的研究发现,将基于结构化数据的基于神经网络的语义术语嵌入与基于索引的方法相结合,可以大大优于任何一种方法。

著录项

  • 来源
    《The semantic web》|2018年|288-303|共16页
  • 会议地点 Crete(GR)
  • 作者单位

    IBM Research, Yorktown Heights, NY, USA;

    IBM Research, Yorktown Heights, NY, USA;

    IBM Research, Yorktown Heights, NY, USA;

  • 会议组织
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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