知识图谱精化研究综述 阅读笔记

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1 知识图谱精化相关概念

1.1 知识图谱的概念

知识图谱精化研究综述 阅读笔记_第1张图片

2 常用的知识图谱补全方法

知识图谱补全的目的是利用已有信息,预测丢失的 实体、类型和实体间的关系,从而提高知识图谱的覆盖 率。

2.1 知识图谱内部补全方法

在机器学习领域,常用多分类方法对实体类型进行 补全。
在数据挖掘领域,利用关联规则预测知识图谱丢失 的信息。

2.2 知识图谱外部补全方法

在机器学习领域,主要将外部数据表示成实体特征 进行分类。
在自然语言处理领域,使用不同 语言的摘要来进行实体类型预测

  • 利用远程监督法和自然语言处理方法 对大规模文本语料库进行处理以预测实体关系
  • 利用 Web 搜索引擎填充知识图谱
  • 直接从网站的表格中抽取关系
  • 自动构建的知识图谱包含很 多到其他知识图谱的链接,可以利用这些链接对知识图 谱进行融合
  • 利用耦合的路径排序算法补 全知识图谱

3 常用的知识图谱错误探测方法

4 讨论

5 结论

将来可从以下几个方面对知识图谱 精化进行深入的研究:
(1)改善知识图谱质量的整体解 决方案;
(2)知识图谱扩展性的研究;
(3)知识图谱通用的 评价;
(4)未知领域知识图谱的构建。

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