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基于联合语义表示的不同知识库中的实体对齐方法研究 被引量:4
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作者 李文娜 张智雄 《数据分析与知识发现》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第7期1-9,共9页
【目的】解决不同知识库中的实体对齐问题,探索如何有效地同时利用知识库结构信息和语义信息的实体对齐方法。【方法】利用TransE模型表示实体的结构信息,利用BERT模型表示实体的语义信息,并设计基于知识库实体的结构信息和语义信息的... 【目的】解决不同知识库中的实体对齐问题,探索如何有效地同时利用知识库结构信息和语义信息的实体对齐方法。【方法】利用TransE模型表示实体的结构信息,利用BERT模型表示实体的语义信息,并设计基于知识库实体的结构信息和语义信息的联合语义表示模型(BTJE),通过孪生网络实现实体对齐。【结果】本文方法在DBP-WD和DBP-YG数据集上最优MRR值分别达到0.521和0.413,Hits@1达到0.542和0.478,优于其他传统方法。【局限】实验数据集规模有限,在更大规模知识库上的通用性有待考证。【结论】探索了一种基于联合语义表示的不同知识库中的实体对齐方法,通过在模型中同时引入实体的结构信息和语义信息,有效提高了模型对实体的表示能力,从而在不同知识库中的实体对齐任务中有较好的性能。 展开更多
关键词 实体对齐 联合语义表示 BERT
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