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關于圖神經(jīng)網(wǎng)絡對知識圖譜的建模淺解

中科院長春光機所 ? 來源:CSDN技術社區(qū) ? 作者:博文視點 ? 2021-04-03 10:37 ? 次閱讀
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幾乎所有早期的知識圖譜嵌入的經(jīng)典方法都是在對每個三元組打分,在實體和關系的表示中并沒有完全考慮到整幅圖的結構。

早期,圖神經(jīng)網(wǎng)絡的方法在知識圖譜嵌入中并沒有被重視,主要由于:

早期的圖神經(jīng)網(wǎng)絡更多是具有同種類型節(jié)點和邊的同構圖,對知識圖譜這樣的異構圖關注較少。

早期的圖神經(jīng)網(wǎng)絡復雜度較高,很難擴展到知識圖譜這種大規(guī)模圖上。

隨著對圖神經(jīng)網(wǎng)絡研究的深入,越來越多的研究者開始使用更具表達力的圖神經(jīng)網(wǎng)絡對知識圖譜進行建模。

關系圖卷積網(wǎng)絡

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帶權重的圖卷積編碼器

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知識圖譜與圖注意力模型

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圖神經(jīng)網(wǎng)絡與傳統(tǒng)知識圖譜嵌入的結合:CompGCN

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總結

知識圖譜作為一種重要而特殊的圖結構,在各個領域有著廣泛的應用,知識圖譜的表示學習為傳統(tǒng)人工智能關注的推理、符號邏輯等提供了新的、高效的方法,而圖神經(jīng)網(wǎng)絡在這個領域也起到了越來越關鍵的作用。

同時,知識圖譜的特殊性和復雜性為圖神經(jīng)網(wǎng)絡提供了很多新的、待解決的問題,如可解釋性、復雜推理、可擴展性、自動構建與動態(tài)變化。

解決這些問題,將為我們帶來新的技術推動力。
編輯:lyn

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴

原文標題:圖神經(jīng)網(wǎng)絡如何對知識圖譜建模? | 贈書

文章出處:【微信號:cas-ciomp,微信公眾號:中科院長春光機所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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