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1、將概率圖模型和一階邏輯理論結(jié)合在一起,并用單一的簡(jiǎn)單形式表述是人工智能長(zhǎng)久以來的一個(gè)目標(biāo),我們可以使用概率圖模型來高效的處理不確定事務(wù),還可以用一階邏輯簡(jiǎn)潔的表示整個(gè)世界。在很多實(shí)際應(yīng)用中,我們同時(shí)需要將這二者統(tǒng)一。馬爾可夫邏輯網(wǎng)(Markov Logic Networks,MLN)便是這樣一種簡(jiǎn)潔而又功能強(qiáng)大的語言,它很好的將概率圖模型和一階邏輯結(jié)合在一起。近幾年,馬爾可夫邏輯網(wǎng)已經(jīng)成為人工智能領(lǐng)域研究的一個(gè)熱點(diǎn),在社會(huì)關(guān)系學(xué)、生物學(xué)
2、、計(jì)算機(jī)科學(xué)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。
本文的重點(diǎn)研究對(duì)象是馬爾可夫邏輯網(wǎng)理論知識(shí)系統(tǒng)及其在基于信任的推薦系統(tǒng)和中文時(shí)間關(guān)系識(shí)別中的應(yīng)用,本文的主要工作與研究成果如下:
①研究了Markov邏輯網(wǎng)相關(guān)的理論知識(shí)系統(tǒng)
介紹統(tǒng)計(jì)關(guān)系學(xué)習(xí)相關(guān)的背景知識(shí),包括其概念、方法和應(yīng)用領(lǐng)域;然后介紹了Markov邏輯網(wǎng)和相關(guān)的概念,包括一階邏輯、Markov網(wǎng),討論了Markov邏輯網(wǎng)的權(quán)值學(xué)習(xí)算法和推理算法。
3、r> ②將Markov邏輯網(wǎng)應(yīng)用到基于信任的推薦系統(tǒng)中
將信任引入到推薦系統(tǒng)中,能在一定程度上解決基于協(xié)同過濾的推薦系統(tǒng)中存在的冷啟動(dòng)、數(shù)據(jù)稀疏性和“托”攻擊等問題,然而信任是一個(gè)復(fù)雜的概念,對(duì)信任進(jìn)行傳播和預(yù)測(cè)決定著推薦系統(tǒng)的好壞。本文根據(jù)信任的傳遞性質(zhì),提出利用Markov邏輯網(wǎng)構(gòu)建信任傳播模型并進(jìn)行信任關(guān)系預(yù)測(cè),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在基于信任的推薦系統(tǒng)中Markov邏輯網(wǎng)方法比MoleTrust方法在推薦精度和解決冷
4、用戶問題上有更好的效果。
③將Markov邏輯網(wǎng)應(yīng)用到中文時(shí)間關(guān)系識(shí)別中
中文時(shí)間關(guān)系識(shí)別是中文語義信息處理中的一項(xiàng)基本任務(wù),傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)方法解決時(shí)間關(guān)系識(shí)別被看做是一種局部的分類方法,本文提出利用Markov邏輯網(wǎng)來解決中文時(shí)間關(guān)系識(shí)別問題,根據(jù)局部特征和全局特征構(gòu)建了相應(yīng)的Markov邏輯網(wǎng)模型,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明全局Markov邏輯網(wǎng)模型要優(yōu)于基于最大熵時(shí)間關(guān)系識(shí)別方法。
基于以上的研究可知,
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