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一种基于文本分析的多知识图谱融合方法

摘要

本发明公开了一种基于文本分析的多知识图谱融合方法,包括:针对文本数据,构建多个知识图谱;使用Transformer生成每个知识图谱KG的实体向量表示;使用注意力机制对每个知识图谱KG的实体邻居进行采样;使用解耦图神经网络表示学习方法聚合每个知识图谱KG的实体的邻居信息;通过距离衡量任意两个知识图谱KG的实体之间相似度;利用正负样本进行神经网络的训练。与现有技术相比,本发明可以更好地区分实体之间的相似性和表达文本中一个实体的可能存在多个不同的社会属性,从而提升知识图谱融合的表达能力。

著录项

  • 公开/公告号CN112000689A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-11-27

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 吉林大学;

    申请/专利号CN202010825084.8

  • 发明设计人 杨博;马利争;夏日婷;张钰雪晴;

    申请日2020-08-17

  • 分类号G06F16/242(20190101);G06F16/28(20190101);G06K9/62(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构11496 北京君泊知识产权代理有限公司;

  • 代理人李丹

  • 地址 130000 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号

  • 入库时间 2023-06-19 09:01:25

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-10-18

    授权

    发明专利权授予

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