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知识推理是人工智能应用迈向更高级认知智能的重要技术。包括知识补全和知识问答。
面向知识库或者知识图谱的事实补全 如图谱中给出了出生地但没有国籍,即可以通过推理的方法把实体或关系预测出来。称为链接预测。 它是利用已知知识预测未知的隐含知识,利于完善现有知识图谱。 包含两个评测任务:
传统的逻辑推理。特点是在知识图谱中的实体和符号上直接进行推理了操作。
有三大方法
将离散的符号表示成低维实数向量或矩阵以捕捉元素之间隐式关联的一种技术手段。 映射可以带来如下好处:
矩阵分解的基本思想是用多个低维的矩阵或张量的积代替原始的关系矩阵,从而用少量的参数代替稀疏而大量的原始数据。
目标不是恢复出原始的关系矩阵和张量,而是根据任务的不同,自定义能量函数使得三元组能量低,不成立的能量高,计算能量函数对事实是否成立进行推理。
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