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Recommending tripleset interlinking through a social network approach

机译:通过社交网络方法推荐三元组互连

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摘要

Tripleset interlinking is one of the main principles of Linked Data. However, the discovery of existing triplesets relevant to be linked with a new tripleset is a non-trivial task in the publishing process. Without prior knowledge about the entire Web of Data, a data publisher must perform an exploratory search, which demands substantial effort and may become impracticable, with the growth and dissemination of Linked Data. Aiming at alleviating this problem, this paper proposes a recommendation approach for this scenario, using a Social Network perspective. The experimental results show that the proposed approach obtains high levels of recall and reduces in up to 90% the number of triplesets to be further inspected for establishing appropriate links. The final publication is available at Springer via http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-41230-1_13.
机译:三元组互连是链接数据的主要原理之一。但是,在发布过程中发现与新的三元组相关的现有三元组是一项艰巨的任务。在没有关于整个数据网络的事先知识的情况下,数据发布者必须进行探索性搜索,这随着链接数据的增长和传播而需要大量的努力,并且可能变得不切实际。为了缓解这个问题,本文使用社交网络的观点为这种情况提出了一种推荐方法。实验结果表明,该方法具有较高的召回率,最多可减少90%的三元组数量,以进一步检查建立合适的链接。最终出版物可通过http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-41230-1_13在Springer上获得。

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