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一种基于图注意力网络的知识图谱推理方法 

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申请/专利权人:郑州大学

摘要:本发明涉及知识图谱技术领域,公开了一种基于图注意力网络的知识图谱推理方法。首先在构建关系子图时,保留每个节点的完整邻接关系,丰富节点的相邻语义信息,并且在图注意力网络中引入关系特征信息来更新节点的嵌入表示,得到子图的特征表示;然后建模关系子图的多条相邻关系路径,使用注意力机制汇聚关系路径特征信息,增强子图的表示能力;最后将关系子图特征表示和关系子图路径特征表示相结合,来预测实体对之间存在的关系。本发明能够有效的利用关系子图的特征信息,提高关系预测的准确率,具有更强的推理性能。

主权项:1.一种基于图注意力网络的知识图谱推理方法,其特征在于,所述方法包括:对知识图谱中的实体和关系进行向量表示初始化,转换为低维的向量表示;构建保留完整实体邻接关系的知识图谱关系子图,并使用双半径节点标记方法对关系子图进行标记;使用图注意力网络结合关系特征信息更新实体和关系的嵌入表示,聚合所有节点表示,利用门控循环网络学习子图的多条关系路径,聚合邻居关系路径;融合关系子图的节点特征表示和路径特征表示,通过评分函数预测得分,推理出实体之间可能存在的关系。

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权利要求:

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