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结合实体描述的知识图谱表示学习方法和系统

发明专利有效专利
  • 申请号:
    CN201510947068.5
  • IPC分类号:G06F16/28
  • 申请日期:
    2015-12-16
  • 申请人:
    清华大学
著录项信息
专利名称结合实体描述的知识图谱表示学习方法和系统
申请号CN201510947068.5申请日期2015-12-16
法律状态授权申报国家中国
公开/公告日2017-06-23公开/公告号CN106886543A
优先权暂无优先权号暂无
主分类号G06F16/28IPC分类号G;0;6;F;1;6;/;2;8查看分类表>
申请人清华大学申请人地址
北京市海淀区清华园北京-82信箱 变更 专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效
权利人清华大学当前权利人清华大学
发明人孙茂松;谢若冰;刘知远;栾焕博;刘奕群;马少平
代理机构北京路浩知识产权代理有限公司代理人李相雨
摘要
本发明提供了一种结合实体描述的知识图谱表示学习方法和系统,本发明中,提出基于连续词袋的模型以及基于卷积神经网络的模型两种模型构建实体基于描述的向量表示。不仅利用了实体之间的三元组关系信息,也利用了实体描述中蕴含的文本信息,使用模型学习得到的两种实体向量表示方式,能够在知识图谱补全以及实体分类等任务中得到更高的准确率;同时基于描述的向量表示通过文本信息构建实体向量,能够很好地对新实体或训练集中不存在的实体进行表示,具有良好的实用性。

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