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多关系下图自注意机制增强的知识表示学习
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作者 刘冬帅 安敬民 +1 位作者 孟繁琛 李冠宇 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第12期136-143,共8页
知识图谱为表示多关系型数据的异构图。已有知识表示学习方法通过增加实体和关系嵌入之间的交互提高知识三元组表达能力,但无法使其蕴含多层次语义,即特定关系下实体具有的多重关联属性。图神经网络利用结构信息为实体的邻居节点分配权... 知识图谱为表示多关系型数据的异构图。已有知识表示学习方法通过增加实体和关系嵌入之间的交互提高知识三元组表达能力,但无法使其蕴含多层次语义,即特定关系下实体具有的多重关联属性。图神经网络利用结构信息为实体的邻居节点分配权重,但无法对实体和邻居之间的复杂交互进行更精准的消息传递。为此,提出了基于自注意机制的知识表示学习模型(CompESAT),为聚合了邻居信息的复合实体引入自注意机制,依据不同邻居贡献度的变化动态更新实体表示。该模型编码器定义了多个图注意机制层来处理复合实体的多重局部特征,自适应地学习复合实体嵌入。解码器补充解码三元组的全局特征。链接预测任务中该模型在FB15k-237数据集上各项评价指标均有提升,MRR和Hit@10分别提升了0.042和0.045;在WN18RR数据集上,Hit@10提升了0.069。 展开更多
关键词 知识表示学习 图结构 自注意机制 多层次语义 邻域聚合 异构链接
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基于循环神经网络的实时偏好感知兴趣点推荐
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作者 李勇 韩志媛 安敬民 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第12期3772-3777,共6页
鉴于现有兴趣点推荐方法未能充分考虑用户实时偏好的影响,提出一种利用循环神经网络学习用户实时偏好嵌入的兴趣点推荐方法。为建模用户实时偏好,通过融合地理信息和时间信息学习用户实时状态嵌入。考虑历史签到信息对用户偏好决策的影... 鉴于现有兴趣点推荐方法未能充分考虑用户实时偏好的影响,提出一种利用循环神经网络学习用户实时偏好嵌入的兴趣点推荐方法。为建模用户实时偏好,通过融合地理信息和时间信息学习用户实时状态嵌入。考虑历史签到信息对用户偏好决策的影响,基于矩阵分解技术开发一种组合兴趣点类别信息和用户社会信息的用户偏好嵌入表示。联合用户实时需求向量和历史偏好向量,使用一种基于注意力机制的循环神经网络框架实现用户实时兴趣点偏好的预测。经大量实验验证了所提用户实时偏好预测模型的可行性,较其它现有流行的方法,查准率和查全率分别提高了8.7%和8.3%。 展开更多
关键词 兴趣点推荐 用户实时偏好 历史偏好 循环神经网络 矩阵分解 上下文信息 注意力机制
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基于邻域聚合与CNN的知识图谱实体类型补全 被引量:3
3
作者 邹长龙 安敬民 李冠宇 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期134-141,共8页
现有知识图谱实体类型补全模型通过对实体和实体类型进行建模,以解决知识图谱中实体缺失的实体类型,但未有效地利用实体之间的关系,导致模型的实体类型补全性能不佳。提出一种基于邻域聚合与卷积神经网络的知识图谱实体类型补全模型NACE... 现有知识图谱实体类型补全模型通过对实体和实体类型进行建模,以解决知识图谱中实体缺失的实体类型,但未有效地利用实体之间的关系,导致模型的实体类型补全性能不佳。提出一种基于邻域聚合与卷积神经网络的知识图谱实体类型补全模型NACE2T,其采用编码器-解码器的结构。基于注意力机制设计利用关系信息的编码器,其使用注意力机制为实体邻域中的每个关系-实体对分配不同的权重,以聚合实体邻域中实体和关系的信息,从而利用实体之间的关系。基于卷积神经网络设计一个新的知识图谱实体类型补全模型CE2T,将其作为解码器,对编码器输出的实体嵌入和实体类型嵌入进行建模与实体类型补全。实验结果表明,相比ConnectE模型,NACE2T模型在数据集FB15KET上的HITS@1和HITS@3提高约1.5%,在数据集YAGO43KET上的MRR和HITS@3提高约6%,HITS@1提高约9%,能够有效地推断知识图谱中实体缺失的实体类型。 展开更多
关键词 知识图谱 实体类型 邻域聚合 注意力机制 关系-实体对 卷积神经网络
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动态聚合实体和关系上下文的知识图谱补全 被引量:1
4
作者 马坤 安敬民 李冠宇 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2023年第8期77-84,95,共9页
目前关于知识图谱补全的研究通常只进行实体嵌入增强,弱化了关系附加信息对链路预测的影响,并忽略了知识图谱中实体和关系的结构关联关系。为解决上述问题,提出一种动态聚合实体和关系上下文的知识图谱补全模型(DAERC)。采用编码器-解... 目前关于知识图谱补全的研究通常只进行实体嵌入增强,弱化了关系附加信息对链路预测的影响,并忽略了知识图谱中实体和关系的结构关联关系。为解决上述问题,提出一种动态聚合实体和关系上下文的知识图谱补全模型(DAERC)。采用编码器-解码器结构,获取并筛选最优上下文来增强实体和关系表示。编码器使用改进的图注意力机制设计关系和实体聚合器,以累乘的方式动态聚合上下文信息,并将关系聚合器的输出应用于实体聚合过程,缓解了因独立聚合造成的实体关系交互性较弱的问题。解码器通过不同的评分函数获取每个候选三元组的得分,验证三元组的合理性。实验结果表明,DAERC有效地增强了TransE、ConvE、RotatE这3类知识图谱嵌入模型的实体和关系嵌入表示能力,在FB15k-237和WN18RR数据集上Hits@10指标相较于表现最好的对照CoNE模型分别提升约5.2%、2.1%、1.7%和7.2%、2.3%、2.2%。 展开更多
关键词 知识图谱补全 图结构 上下文 注意力系数 动态聚合
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基于复数空间内矩阵映射的知识表示方法 被引量:1
5
作者 田应彪 安敬民 李冠宇 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第1期166-173,共8页
为同时建模知识图谱中存在的多对一、多对多等复杂关系以及对称、逆、组合等关系模式,提出一种基于复数空间内矩阵映射的知识表示方法(MMCS方法)。将实体以及实体间关系表示为离散的复数矢量,利用矩阵映射将离散的复数矢量聚簇为相近的... 为同时建模知识图谱中存在的多对一、多对多等复杂关系以及对称、逆、组合等关系模式,提出一种基于复数空间内矩阵映射的知识表示方法(MMCS方法)。将实体以及实体间关系表示为离散的复数矢量,利用矩阵映射将离散的复数矢量聚簇为相近的矢量,用于表示实体间的多对一、多对多等复杂关系。利用复数空间的旋转策略,表示离散复数矢量之间的对称、逆、组合等关系模式。在公开的数据集上进行相关的链接预测实验,实验结果表明,MMCS在预测三元组中缺失的实体时比其它方法有显著提升。 展开更多
关键词 知识图谱 知识表示 知识图谱补全 链接预测 关系模式 复杂关系 向量表示
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基于路径与层次注意力的关系预测方法
6
作者 石津妮 安敬民 李冠宇 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第11期3433-3439,共7页
目前,大多数基于路径的关系预测方法忽略了路径和关系之间的语义相关性,针对此问题提出一种层次注意力机制,捕获不同粒度的信息,包括关系级特征和路径级特征,在多跳路径和关系之间提供一种补充的语义关联。关系级注意力是以目标关系为导... 目前,大多数基于路径的关系预测方法忽略了路径和关系之间的语义相关性,针对此问题提出一种层次注意力机制,捕获不同粒度的信息,包括关系级特征和路径级特征,在多跳路径和关系之间提供一种补充的语义关联。关系级注意力是以目标关系为导向,更多关注与目标关系相匹配的关系。路径级注意力是通过捕获给定实体对的邻域子图结构实现,为结果提供可解释性。该模型可以有效缓解噪声路径和冗余路径对关系预测任务的影响。实验结果表明,在相关数据集上,该模型的关系预测性能优于现有模型。 展开更多
关键词 知识图谱 层次注意力 多粒度 关系路径 目标关系 实体邻域 关系预测
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基于用户活动轨迹和个性化区域划分的兴趣点推荐 被引量:6
7
作者 安敬民 李冠宇 +1 位作者 蒋伟 孙云浩 《计算机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第6期1176-1194,共19页
随着基于位置的社交网络(Location-Based Social Networks,LBSNs)与兴趣点(Point of Interest,POI)推荐的有效组合,近年来已涌现出大量的相关研究,这些方法主要可分为将地理、社会、类别、文本以及时间等上下文信息进行建模并融合,进而... 随着基于位置的社交网络(Location-Based Social Networks,LBSNs)与兴趣点(Point of Interest,POI)推荐的有效组合,近年来已涌现出大量的相关研究,这些方法主要可分为将地理、社会、类别、文本以及时间等上下文信息进行建模并融合,进而克服数据稀疏问题并提升兴趣点推荐的性能.但已有的兴趣点推荐方法认为不同上下文间相互独立,在对不同上下文建模并融合的过程中忽略了其内在联系,导致上下文信息未得到充分利用.另外,在将上下文模型融合到用户自身偏好模型时,未考虑上下文信息对用户历史签到记录的不同影响.为应对上述挑战,本文合理地重构了上下文信息模型并有效地融合到用户偏好模型中,且提出了一种基于用户活动轨迹和个性化区域划分的兴趣点推荐方法.该方法根据用户的活动轨迹刻画出其日常活动区域,并探索了不同用户间的地理距离分布以及活动轨迹的相似度以建模社会关系对用户签到的影响.进一步地,结合用户活动轨迹区域内的POI的地理信息,使用带有自适应带宽的核密度估计方法评估POI间的地理相关性,以建模POI地理信息对用户签到的影响.最后,将用户社会关系模型和POI地理信息模型与用户自身偏好模型融合,使用改进的加权矩阵分解技术求解用户的个性化POI推荐.本文分别采用经典的和当前流行的相关研究作为基准,在Gowalla和Foursquare数据集上进行对比,实验结果表明本文方法具有更好的POI推荐效果,说明了本文提出的模型在融合策略和克服数据稀疏性方面更具优势. 展开更多
关键词 基于位置的社交网络 兴趣点推荐 上下文信息 数据稀疏 用户活动轨迹 加权矩阵分解
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基于最小信息熵分类的不确定元数据本体构建 被引量:5
8
作者 安敬民 李冠宇 《计算机工程与设计》 北大核心 2018年第9期2758-2763,共6页
RDF中的元数据具有无序性的特点,使得获取所需元数据时查全率较低,且由于获取的RDF可能存在不确定性问题,造成查准率较低。针对以上两个问题提出:利用概率公式,将不确定RDF抽象为初始化模糊概念集,利用最小信息熵理论做模糊等价分类,利... RDF中的元数据具有无序性的特点,使得获取所需元数据时查全率较低,且由于获取的RDF可能存在不确定性问题,造成查准率较低。针对以上两个问题提出:利用概率公式,将不确定RDF抽象为初始化模糊概念集,利用最小信息熵理论做模糊等价分类,利用粗糙集理论,计算得到粗糙模糊概念;利用概念格将粗糙模糊概念建立偏序关系,得到一个有序的层次关系模型并用OWL语言表示。经实验验证,该方法正确有效,可以在原方法基础上提高查准率和查全率。 展开更多
关键词 资源描述框架 概念格 无序性 不确定性 粗糙集理论 最小信息熵
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面向物联网的异构实体间关系服务模型 被引量:3
9
作者 李冠宇 安敬民 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期131-140,共10页
物联网中的实体大多以异构形式存在,解决异构问题是推进物联网发展的重要因素.为此,在分析了实体及实体上载到网络中信息的特点后,基于Agent提出一种异构实体关系服务模型.该模型具有实体信息数据处理和构建实体服务逻辑两种功能,利用... 物联网中的实体大多以异构形式存在,解决异构问题是推进物联网发展的重要因素.为此,在分析了实体及实体上载到网络中信息的特点后,基于Agent提出一种异构实体关系服务模型.该模型具有实体信息数据处理和构建实体服务逻辑两种功能,利用提出的全新的实体物间动态关系计算公式将异构数据转化为物间关系紧密度(值),并依此生成了A-gent服务序列,结合二分图理论实现物联网环境下的Agent服务逻辑;屏蔽了原本因实体和其信息的异构而使得其无法正常交互通信的缺点,实体通过模型中与之对应的Agent进行交互,并在已构建的服务逻辑下支配Agent;最后对该模型进行了仿真实验,结果表明其可满足物联网环境中的用户服务需求,在数据更新和服务准确率及冲突的处理上要优于传统的本体语义技术对异构问题的处理结果. 展开更多
关键词 物联网 实体异构 AGENT 数据处理 服务逻辑
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支持用户偏好查询的领域概念图模型 被引量:1
10
作者 高志君 郑俊生 安敬民 《计算机工程与设计》 北大核心 2022年第3期744-750,共7页
针对目前的领域概念查询聚类方法中未见考虑用户偏好,提出一种支持用户偏好查询的领域概念图模型。该图模型主要包括两部分:基于概念本身考虑,利用综合语义相似度计算方法构建概念的语义关系图;基于用户查询偏好考虑,采用改进的互信息... 针对目前的领域概念查询聚类方法中未见考虑用户偏好,提出一种支持用户偏好查询的领域概念图模型。该图模型主要包括两部分:基于概念本身考虑,利用综合语义相似度计算方法构建概念的语义关系图;基于用户查询偏好考虑,采用改进的互信息计算用户生成数据间隐含的查询偏好,将其结果用于补全领域概念的语义关系图。这一处理过程使得原有领域概念的语义关系图得到了有益的补充,满足了用户的偏好查询。经实验验证,该算法较现有方法,查准率、查全率以及F-measure值均有所提高且响应时间得到了降低。 展开更多
关键词 领域概念图 概念聚类 用户偏好 互信息 用户生成数据 语义相似度
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基于图熵极值理论的领域概念聚类方法 被引量:3
11
作者 安敬民 李冠宇 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2020年第6期88-93,共6页
为在领域本体学习过程中实现最优同领域概念聚类并解决概念重叠问题,通过引入图熵极值理论,提出一种新的领域概念聚类方法。依据最大信息熵原理,将图中各概念节点视为一个整体以取代原选取质心的方法,同时利用图熵最小化计算公式设计概... 为在领域本体学习过程中实现最优同领域概念聚类并解决概念重叠问题,通过引入图熵极值理论,提出一种新的领域概念聚类方法。依据最大信息熵原理,将图中各概念节点视为一个整体以取代原选取质心的方法,同时利用图熵最小化计算公式设计概念自动聚类机制。实验结果表明,与K-means算法、基于密度和基于距离的领域概念聚类方法相比,该方法可有效提高查准率、查全率以及综合评估指标F值。 展开更多
关键词 领域概念 领域本体 概念重叠 图熵 概念聚类
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物联网中基于Multi-Agent的物间动态关系发现 被引量:1
12
作者 安敬民 李冠宇 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第10期108-114,共7页
物联网中存在大量异构关系的实体,其信息间的交互造成了物联网的内在矛盾。针对这一问题,提出将物联网中实体抽象化为对应的Agent,并以个体人为中心,利用本体的语义匹配及改进的物间动态关系计算方法,计算出针对个体人的物间动态关系;... 物联网中存在大量异构关系的实体,其信息间的交互造成了物联网的内在矛盾。针对这一问题,提出将物联网中实体抽象化为对应的Agent,并以个体人为中心,利用本体的语义匹配及改进的物间动态关系计算方法,计算出针对个体人的物间动态关系;将原本异构的实体关系转化为Agent间基于动态关系紧密度排序的网络关系。经实验验证,该方法构建的关系网络可明显改善异构实体间交互的矛盾,而且相比原有类似方法,该方法解决问题的准确率和误差率均有改善,说明了该方法的准确性和可行性。 展开更多
关键词 物联网 异构关系 实体 AGENT 语义匹配 动态关系
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面向序贯决策中异常情景下交互问题处理方法
13
作者 安敬民 李冠宇 +1 位作者 张冬青 蒋伟 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2020年第12期3274-3282,共9页
针对目前在环境智能方面的序贯决策研究成果主要集中于不确定环境下的多智能体(Agent)交互决策问题,而未涉及到Agent在异常情景下对于该问题的解决思路,提出一种异常情景中Agent交互决策机制。首先基于改进的情景本体对情景中Agent所观... 针对目前在环境智能方面的序贯决策研究成果主要集中于不确定环境下的多智能体(Agent)交互决策问题,而未涉及到Agent在异常情景下对于该问题的解决思路,提出一种异常情景中Agent交互决策机制。首先基于改进的情景本体对情景中Agent所观察的实体进行“时—空”状态的获取和计算;其次,结合元认知环结构的语义推理算法对异常情景进行检测和评估,并反馈于Agent,最终做出符合当前情景下用户需求的动作或反应。经过在智能家居环境中的实验验证,在原有几种具有代表性的机器学习处理方法基础上,所提方法在其决策精确性上平均提高10%以上,响应时间则增加5%左右,且实现了在应用领域上的拓展,增强了实用性。 展开更多
关键词 智能体 序贯决策 环境智能 异常情景 情景本体 “时—空”状态 元认知环
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基于粗糙FCA-概念代数的上下文本体建模
14
作者 安敬民 李冠宇 《计算机应用与软件》 北大核心 2018年第3期219-224,303,共7页
在上下文本体模型中,根据现有上下文信息推导出新知识,但在推理过程中存在两个问题:(1)现有上下文中可能隐含多个有用信息,而现有方法在推理前并未对其针对这一点进行处理,上下文具有不完整性,推理出的知识可能不全面;(2)推理后有新知... 在上下文本体模型中,根据现有上下文信息推导出新知识,但在推理过程中存在两个问题:(1)现有上下文中可能隐含多个有用信息,而现有方法在推理前并未对其针对这一点进行处理,上下文具有不完整性,推理出的知识可能不全面;(2)推理后有新知识出现,新知识与旧知识可能存在不协同等问题,使得本体可能没有较好的可扩展性。针对以上两个问题,借鉴粗糙FCA的粗糙处理方法,提出基于粗糙FCA上下文抽取方法以获得隐含上下文;再使用概念代数将得到的所有上下文深度形式化表示,并构建具有较好可扩展性的概念网。实验结果表明,在提出的方法基础上进行上下文推理的正确率高于直接使用原推理方法,而且在本体可扩展性方面有明显优势。 展开更多
关键词 粗糙FCA 概念代数 上下文本体 概念网 不完整性 可扩展性
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美元资产的中长期风险分析
15
作者 安敬民 《企业技术进步》 2009年第9期24-25,共2页
一、美元资产为什么不安全 中国近2万亿美元的外汇储备,是改革开放30年来全国人民辛勤劳动一点点积累起来的。其中有14000亿左右的美元资产将受到美元和美国国债走势的影响。这14000亿美元的构成如下:美国国债7274亿美元,占美国国... 一、美元资产为什么不安全 中国近2万亿美元的外汇储备,是改革开放30年来全国人民辛勤劳动一点点积累起来的。其中有14000亿左右的美元资产将受到美元和美国国债走势的影响。这14000亿美元的构成如下:美国国债7274亿美元,占美国国债总额的23.6%,占美国外债的6%。“两房”债券3763亿美元,加上其他机构债券共约5106亿美元。此外中投公司对美国金融机构股权投资超过130亿美元,外汇局对外投资也超过900亿美元。可见美债在中国外汇资产中比重之高。研究结果表明,有四个根本性的因素,导致中国的美元资产不安全。 展开更多
关键词 外汇资产 美元 风险分析 美国国债 金融机构 外汇储备 改革开放 股权投资
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