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文档简介

2.3知识图谱与知识工程目标1、掌握什么是知识图谱2、了解知识图谱技术案例3、了解知识图谱的存储重点1、什么是知识图谱2、知识图谱技术案例难点1、知识图谱技术案例2.3.1知识工程概述知识工程从大数据中挖掘知识,可以弥合大数据机器学习底层特征与人类认知的鸿沟。知识图谱将信息表达成更接近人类认知世界的形式,可以将内容从符号转化为计算机可理解和计算的语义信息,可以更好地理解信息内容。2.3.2知识图谱定义知识图谱:“知识图谱本质上是语义网络(SemanticNetwork)的知识库”,可以简单地把知识图谱理解成多关系图(Multi-relationalGraph)。2.3.3知识图谱技术案例已经构建好的知识图谱就像一个知识库,可以得到广泛的应用,如搜索引擎的智能回答:比如在百度搜索输入:曹植的父亲,百度搜索自动推荐的首条记录就是“曹操”结构化数据非结构化数据实体命名识别(NameEntityRecognition)关系抽取(RelationExtraction)指代消解(CoreferenceResolution)

这家酒店是我在纽约最喜欢的希尔顿酒店,它位于时代广场附近的42街,靠近所有的地铁、百老汇演出场所,毗邻少年奶酪蛋糕,维吉尔烧烤等美食餐厅。2.3.3知识图谱技术案例2.3.4知识图谱的存储由于知识图谱的图结构特点,使用传统的关系型数据库存储大量的关系表,在做查询的时候需要大量的表连接导致速度

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