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一篇知識圖譜表示學習匯報ppt

深度學習自然語言處理 ? 來源:深度學習自然語言處理 ? 作者:機器學習與自然語 ? 2021-02-10 16:52 ? 次閱讀

本文分享一篇知識圖譜表示學習匯報ppt,將知識圖譜表示學習方法粗略分為四大類,涉及將近30篇優秀論文,只簡單介紹其核心思想,完整匯報ppt獲取請關注公眾號回復關鍵字:知識圖譜表示學習

1、翻譯距離模型:包括TransH、TransR、TransD、TranSparse、TransM、MianfoldE、TransF、TransA、KG2E、TransG、UM、SE模型等;

2、語義匹配模型:包括RESCAL、DistMult、HoLE、ComplEx、ANALOGY、SNE、NTN、MLP、NAM模型等;

3、隨機游走模型:包括DeepWalk、LINE、node2vec模型等;

4、子圖匯聚模型:包括GCN、GAT、GraphSage模型等。

Motivation

知識圖譜是由實體(節點)和關系(不同類型的邊)組成的多關系圖,每條邊連接頭尾兩個實體,通常用SPO三元組進行表示(subject,predicate, object),被稱為一個事實。雖然知識圖譜在表示結構化數據方面很有效,但這類三元組的潛在符號特性通常使得KGs很難操作。

因此知識圖譜表示學習便成為了一個熱門的研究方向,知識圖譜嵌入的關鍵思想是將圖譜中的實體entity和關系relation轉化為連續的向量,在保留KG原有結構的同時使得操作方便。于是便可將entityembedding和relationembedding用到下游各種任務中,例如圖譜補全,關系抽取,實體分類,實體鏈接及實體融合等

知識圖譜嵌入技術經典三個步驟:

1、representingentities and relations

2、defininga scoring function

3、learningentity and relation representations(最大化所有觀測事實的置信度plausibility)

根據scoringfunction區別分為distance-based scoring functions和similarity-based scoring functions

Papers

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責任編輯:xj

原文標題:【知識圖譜系列】知識圖譜表示學習綜述 | 近30篇優秀論文串講

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