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知识图谱技术与智能问答系统

一、知识图谱技术概述

知识图谱是一种基于语义技术的数据表示方式,用于表示实体

及其属性之间的关系,是实现智能问答系统所必需的基础技术之

一。知识图谱技术通常包括三个方面:知识抽取、知识表示和知

识融合。

1.知识抽取

知识抽取是从大量的非结构化数据中提取有用的信息,形成可

被计算机程序所理解的结构化数据的过程。知识抽取的关键任务

包括实体识别、属性抽取、实体链接和关系抽取。

2.知识表示

知识表示是将从各种来源抽取到的知识整合成一个统一的知识

库,以便于对这些知识进行查询和推理。知识表示的关键任务包

括实体分类、属性类型、关系类型和语义链接的建立。

3.知识融合

知识融合是将从不同数据源抽取到的知识进行统一,并根据一

定的规则将知识进行整合。知识融合的关键任务包括知识匹配、

权重计算和冲突解决。

二、智能问答系统概述

智能问答系统是指能够根据用户输入的自然语言问题,自动检

索在大规模知识库中与问题相匹配的答案,并将结果以自然语言

的形式呈现给用户的系统。智能问答系统通常包括以下几个模块:

问句理解、知识匹配、答案生成和回答呈现。

1.问句理解

问句理解是指将用户输入的自然语言问题转换为计算机可以处

理的形式,并将问题所涉及到的实体和属性识别出来。

2.知识匹配

知识匹配是指将用户问题中识别出的实体和属性与知识库中的

实体和属性进行匹配,找到与问题所涉及到的实体和属性相匹配

的知识点。

3.答案生成

答案生成是指根据匹配到的知识点,生成一个符合用户意图的

答案并返回给用户。

4.回答呈现

回答呈现是指将生成的答案以自然语言的形式呈现给用户,以

便用户更好地理解和接受。

三、知识图谱技术在智能问答系统中的应用

知识图谱技术在智能问答系统中扮演了重要的角色。它可以使

得智能问答系统更加准确和高效,主要体现在以下几个方面:

1.实体链接

实体链接是将用户的自然语言问题中所涉及到的实体识别出来,

并将其与知识库中已有的实体进行链接。这样就可以更好地实现

对于实体相关的问答任务,提高问答系统的准确性。

2.关系抽取

知识图谱可以表示实体之间的关系,因此可以通过知识图谱技

术进行关系抽取。在智能问答系统中,关系抽取可以有效地连接

用户问题中的实体,从而找到更准确的答案。

3.实体分类

知识图谱能够将实体进行分类,这可以帮助问答系统更快地找

到相关答案。在用户输入问题时,系统可以通过对问题中实体的

分类判断,更快地寻找与之相似的实体,提高问题匹配的准确性。

4.知识推理

知识图谱中的关系表示实体之间的语义关系,这可以帮助问答

系统基于知识图谱进行知识推理。例如,在回答“北京是中国的首

都”问题时,系统可以通过知识图谱推理出北京是中国的城市,从

而回答更多关于北京和中国的问题。

四、现有智能问答系统中的知识图谱技术应用

目前,国内外已有多种基于知识图谱技术的智能问答系统,这

些系统可以广泛运用在金融、医疗、教育等领域,为用户提供更

准确、更智能化的问答服务。以下是一些现有智能问答系统中的

知识图谱技术应用:

1.IBMWatson

IBMWatson是一个基于知识图谱技术的智能问答系统,它通

过自然语言理解、知识表示和智能推理等技术将海量的数据转化

为可访问的知识图谱。它已经广泛应用于金融、医疗、教育等领

域。

2.腾讯AI

腾讯AI是一个集智能问答、自然语言处理等一系列人工智能

功能于一身的平台。它采用知识图谱、机器学习、深度学习等多

种技术,使得该平台可以快速地理解自然语言问题,并返回准确

的答案。

3.微软小冰

微软小冰是一种以对话形式为主的智能问答系统,它采用深度

学习、知识图谱和情感分析等多种技术,可以智能地回答用户的

问题并与用户进行交互。微软小冰已经广泛应用于智能客服、智

能教育等领域。

总之,知识图谱技术在智能问答系统中的应用已经逐渐成熟,

它能够为用户提供快速、准确的问答服务。未来随着知识图谱技

术的不断发展和完善,智能问答系统也将更加智能、更加人性化。

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