一个知识图谱(KG)有节点和边表示实体和关系。知识图谱是搜索和问题回答(QA)的核心,然而关于知识图谱的深度/神经表征以及深度QA的研究,已经在很大程度上转移到AI、ML和NLP社区。本教程的目标是为IR研究人员提供关于AI、ML和NLP社区的神经KG表示和推理的最佳实践的全面更新,然后探索IR社区的KG表示研究如何更好地受搜索、通道检索和QA需求的驱动。在本教程中,我们将研究最广泛使用的公共知识图谱,它们之间关系、类型和实体的重要属性,知识图谱元素的最佳实践深度表示,以及它们如何支持或不支持这些属性,知识图谱完成和推理的损失公式和学习方法,时间知识图谱中的时间表示,跨多个知识图谱(可能是不同语言)的一致性,以及深度知识图谱在QA应用中的使用和好处。

https://sites.google.com/view/knowledge-graph-tutorial/home

  • 当今使用最广泛的知识图谱。
  • KG关系、类型和实体的重要属性。
  • KG元素深度表示的最佳实践。
  • 最成功的KG补全和推断技术。
  • 早期在KG中表示类型和时间的工作。
  • 最新的方法来对齐和连接多个KGs。
  • 深度KG表示在QA应用中的使用和好处。
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知识图谱(Knowledge Graph),在图书情报界称为知识域可视化或知识领域映射地图,是显示知识发展进程与结构关系的一系列各种不同的图形,用可视化技术描述知识资源及其载体,挖掘、分析、构建、绘制和显示知识及它们之间的相互联系。 知识图谱是通过将应用数学、图形学、信息可视化技术、信息科学等学科的理论与方法与计量学引文分析、共现分析等方法结合,并利用可视化的图谱形象地展示学科的核心结构、发展历史、前沿领域以及整体知识架构达到多学科融合目的的现代理论。它能为学科研究提供切实的、有价值的参考。

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