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摘要:
针对目前知识图谱推理方法中,传统神经网络方法不能有效考虑实体之间的相关性问题,提出了一种将图卷积神经网络(GCN)与注意力机制(Attention)相结合的知识图谱推理方法.该方法利用注意力机制对知识图谱中的实体与其邻域实体进行相关性计算,得到实体特征向量.通过图卷积神经网络的参数共享技术学习实体的所有邻域实体特征.将实体特征和关系特征进行特征融合,得到每个实体的隐性特征向量.通过实体分类实验和链接预测实验进行分析,结果表明,该方法的准确率较传统神经网络方法有进一步提高,为搜索、问答、推荐以及数据集成等领域提供了方法支持.
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文献信息
篇名 基于Att_GCN模型的知识图谱推理算法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 知识图谱推理 实体分类 链接预测 图卷积神经网络(GCN) Attention机制
年,卷(期) 2020,(9) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 183-189
页数 7页 分类号 TP391
字数 7190字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1904-0264
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王红 中国民航大学计算机科学与技术学院 45 320 11.0 16.0
2 卢林燕 中国民航大学计算机科学与技术学院 3 0 0.0 0.0
3 林海舟 中国民航大学计算机科学与技术学院 4 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
知识图谱推理
实体分类
链接预测
图卷积神经网络(GCN)
Attention机制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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