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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210598738.7 (22)申请日 2022.05.30 (71)申请人 大连民族大 学 地址 116600 辽宁省大连市经济技 术开发 区辽河西路18号 (72)发明人 刘爽 徐漫 孟佳娜 左莉 于玉海 (74)专利代理 机构 大连智高专利事务所(特殊 普通合伙) 2123 5 专利代理师 马庆朝 (51)Int.Cl. G06F 16/36(2019.01) G06F 16/35(2019.01) G06F 40/284(2020.01) G06F 40/30(2020.01)G06F 40/40(2020.01) G06N 3/04(2006.01) G06N 3/08(2006.01) (54)发明名称 基于多方面子任务交互的跨语言实体对齐 方法 (57)摘要 本发明涉及知识融合领域, 公开了基于多 方 面子任务交互的跨语言实体对齐方法。 技术方 案: 根据知识图谱中实体的不同方面信息; 使用 不同的方法获取实体的结构、 关系、 属性的嵌入 表示; 对三方面信息进行子任务对齐; 对子任务 对齐结果之间进行积极交互, 更新向量; 融合三 方面的嵌入表示和迭代策略进行最终的对齐任 务。 有益效果: 本发明融合了实体的全方面信息, 对知识图谱的关系三元组和属性三元组都加以 有效利用, 得到了更为真实准确的实体表示, 更 加优异的嵌入工作对实体对齐的后续操作打下 基础, 并缓解了知识图谱的主要问题 ‑‑异构性; 采用迭代的策略, 解决预对齐种子对缺少的难 题, 减少成本投入, 增 加了方法的可 行性。 权利要求书2页 说明书8页 附图3页 CN 114969367 A 2022.08.30 CN 114969367 A 1.一种基于多方面子任务交 互的跨语言实体对齐方法, 其特 征在于, 步骤如下: 步骤1: 输入两个不同的知识图谱, 获取基于BERT实体名称的词向量; 步骤2: 通过以预先对齐的种子对为两个知识图谱之间的实体进行链接, 以发现两个知 识图谱中潜在的等效实体对; 步骤3: 将两个知识图谱投影映射到同一个向量空间中; 步骤4: 对于知识图谱的关系三元组和属性三元组进行学习, 分别从实体的结构信息、 关系信息、 属性信息三个方面进行嵌入表示的学习; 步骤5: 对结构信息进行初始实体对齐子任务; 步骤6: 对关系信息进行关系对齐子任务; 步骤7: 对属性信息进行属性感知的实体对齐子任务; 步骤8: 对初始实体对齐和 属性感知的实体对齐进行积极交 互; 步骤9: 对初始实体对齐第一交互结束后, 与关系感知的实体对齐进行第二交互, 以此 类推进行若干次积极交 互, 不断更新优化向量表示, 得到最终的实体向量表示; 步骤10: 通过实体最终的向量表示进行最后的实体匹配, 得到对齐结果; 步骤11: 将对齐结果作为训练集数据, 再次送入实体对齐的过程中, 实现迭代策略。 2.如权利要求1所述的基于多方面子任务交互 的跨语言实体对齐方法, 其特征在于, 针 对步骤1, 使用BERT模 型对实体名称进行预训练得到相应的词向量表 示, 基于实体名称的词 向量作为后续实体嵌入表示学习中的输入向量。 3.如权利要求2所述的基于多方面子任务交互 的跨语言实体对齐方法, 其特征在于, 针 对步骤2, 预先对齐的实体种子对作为最初的训练集进入模型中; 面对两个不同的知识图 谱, 种子对中的两个实体分别属于 两个不同的知识图谱。 4.如权利要求3所述的基于多方面子任务交互 的跨语言实体对齐方法, 其特征在于, 针 对步骤3, 实体模对齐型中的嵌入方式为直接将不同的知识图谱嵌入到同一个向量空间当 中, 潜在的实体对得到一个近似的表示。 5.如权利要求4所述的基于多方面子任务交互 的跨语言实体对齐方法, 其特征在于, 针 对步骤4, 对于实体的三个不同方面的信息使用不同的嵌入表示学习方式: 对于实体的结构信 息, 使用图卷积神经网络层、 注意力 机制层和高速公路门控机制, 对 实体的邻域结构进行学习, 对于相邻实体于中心实体的不同重要性进行加权, 得到第一种 条件下的实体嵌入向量表示; 对于实体的关系信息, 使用到第一条件下得到的实体向量表示, 关系三元组是由头实 体、 关系、 尾实体组成, 关系嵌入向量表示由头实体和尾实体通过相应计算来近似得到, 为 第二条件下 得到的关系嵌入向量表示; 对于实体的属性信息, 利用到属性三元组, 包括实体、 属性、 属性值三个部分, 其中属性 值分为字符串和数字; 对于不同类型 的属性值使用不同的方法进行学习, 最后进行向量聚 合, 成为第三种条件下 的属性嵌入向量表示, 其中不同的属 性对于中心实体的重要程度不 同, 使用注意力进行加权融合。 6.如权利要求5所述的基于多方面子任务交互 的跨语言实体对齐方法, 其特征在于, 针 对步骤5, 将得到的第一条件下的实体嵌入向量表示进 行初始实体对齐, 判断是否匹配的条 件是两个实体向量在统一空间中的距离: 距离越近, 则为等价实体的可能性越大; 距离越权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 114969367 A 2远, 则为等价实体的可能性越大小。 7.如权利要求6所述的基于多方面子任务交互 的跨语言实体对齐方法, 其特征在于, 针 对步骤6, 将步骤4中得到的第二条件 下的关系嵌入向量表示, 进 行实体关系感知匹配, 计算 关系向量距离; 头实体和尾实体在其关联的三元组中对齐的实体对越多, 这两个关系 具有 相同含义的可能性越大。 8.如权利要求7所述的基于多方面子任务交互 的跨语言实体对齐方法, 其特征在于, 针 对步骤7, 将步骤4中得到的第三条件 下的属性嵌入向量表示, 进 行基于属性的实体对齐; 基 于假设两个等价的实体共享或拥有相似的属性和值, 对于两种类型的属性值分别得出的向 量表示, 分别计算向量距离, 最后采用平均的方法将两个通道进行集成。 9.如权利要求8所述的基于多方面子任务交互 的跨语言实体对齐方法, 其特征在于, 针 对步骤8, 进 行第一交互: 将步骤5和步骤7中的初始实体对齐和属性感知实体对齐两个子任 务进行积极的正向交互, 将关系三元组和属性三元组中关于中心实体的结构信息和属性信 息进行互补融合, 并对嵌入向量表示进行 更新优化; 针对步骤9, 进行第二交互: 将步骤8中最后得到的第一交互后的初始实体对齐和关系 感知的实体对齐两个子任务进行积极的正向交 互; 基于假设中头实体已经对齐, 并且预期相连的关系也已经对齐, 尾实体为等价实体对 的可能性更高; 通过第二交互对嵌入向量表示进 行更新优化, 将两种交互进行若干次, 得到 最终的实体嵌入表示。 10.如权利要求9所述的基于多方面子任务交互的跨语言实体对齐方法, 其特征在于, 针对步骤10, 进行与步骤5中初始实体对齐 类似的最终 实体匹配过程, 得到对齐结果; 针对步骤11, 将得到的实体对齐结果与之前的种子对集合一起作为训练集再次进入到 步骤2中并继续向下进行操作, 以达 到迭代策略的目的。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 114969367 A 3
专利 基于多方面子任务交互的跨语言实体对齐方法
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