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基于Neo4j图数据库的电力系统与综合能源系统知识图谱研究 被引量:1
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作者 任晓龙 陈曦 +1 位作者 司恒斌 田双 《电力科学与技术学报》 北大核心 2025年第3期211-221,共11页
当前电网规模不断扩大,电力系统中的知识量呈现爆炸式增长。为有效组织、管理和利用海量知识,知识图谱技术被引入电力系统和综合能源系统领域。常见的Oracle和结构化查询语言(structured query language,SQL)关系型数据库需要使用表格... 当前电网规模不断扩大,电力系统中的知识量呈现爆炸式增长。为有效组织、管理和利用海量知识,知识图谱技术被引入电力系统和综合能源系统领域。常见的Oracle和结构化查询语言(structured query language,SQL)关系型数据库需要使用表格来存储数据,并通过复杂的关联来查询和分析数据,这在处理复杂关系时更加繁琐,而Neo4j将数据表示为节点和边,使得实体和关系之间的关联关系得以直观地表达和存储,特别适用于需要处理复杂关系和进行图分析的应用场景。因此,提出一种基于Neo4j图数据库的电力系统与综合能源系统知识图谱研究方法。首先,将知识图谱技术引入电力系统和综合能源中,利用Neo4j有序存储电力知识;随后,搭建电力领域知识图谱,采用B/S框架设计搜索引擎,通过前端编码实现用户与知识图谱的交互功能,通过后端编码处理与知识图谱相关的数据,包括数据的存储、查询、更新等操作。测试结果表明:该方法可以有效提高电力系统与综合能源系统知识图谱的搜索效率,提高海量数据检索速度。 展开更多
关键词 neo4j图数据库 电力系统 综合能源 搜索引擎 知识 前端编码 后端编码 搜索效率
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基于方剂数据集的知识图谱构建研究 被引量:3
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作者 李灿 镇可涵 +1 位作者 唐东昕 解丹 《世界中医药》 CAS 北大核心 2024年第9期1329-1333,共5页
目的:构建基于方剂数据集的知识图谱,以系统性地展示方剂实体及其之间的关系。方法:首先建立方剂数据处理与知识图谱构建的规范化流程,获取方剂数据集,然后在4种常用命名实体识别模型中遴选最优模型进行实体抽取,最后利用Neo4j图数据库... 目的:构建基于方剂数据集的知识图谱,以系统性地展示方剂实体及其之间的关系。方法:首先建立方剂数据处理与知识图谱构建的规范化流程,获取方剂数据集,然后在4种常用命名实体识别模型中遴选最优模型进行实体抽取,最后利用Neo4j图数据库构建知识图谱。结果:最终遴选出基于Transformer的双向编码模型-双向长短期记忆网络-条件随机场(BERT-BiLSTM-CRF)模型,从数据集中抽取出症状、中西医病名、中医证候等医学实体,平均F1值达90.55%,形成了规范的方剂数据集并构建了方剂知识图谱。结论:利用本文方法抽取出的医学实体为中医药的临床实践和科学研究提供了系统性展示方剂实体及其之间关系的可靠数据基础。所建立的方剂知识图谱实现了中药方剂的知识检索,不仅有助于发现方剂数据中的潜在知识与内在关系,而且为中医药领域的信息整合和知识发现提供了坚实基础,推动中医药的现代化进程。 展开更多
关键词 方剂 数据处理 知识 规范化 命名实体识别 neo4j图数据库 基于Transformer的双向编码模型-双向长短期记忆网络-条件随机场模型 中医药
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面向知识重用的挤压模具本体与知识图谱构建方法研究
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作者 王培龙 秦昊 +1 位作者 郝晓曦 张昱 《现代制造工程》 北大核心 2025年第8期79-92,共14页
针对目前铝型材挤压模具领域生产设计严重依赖设计人员的知识经验、设计工艺知识重用困难及经验知识资源丢失等问题,提出了挤压模具本体知识表示模型,探索了挤压模具知识图谱(EDKG)的构建方法。将模具设计与铝型材挤压生产相关的规则经... 针对目前铝型材挤压模具领域生产设计严重依赖设计人员的知识经验、设计工艺知识重用困难及经验知识资源丢失等问题,提出了挤压模具本体知识表示模型,探索了挤压模具知识图谱(EDKG)的构建方法。将模具设计与铝型材挤压生产相关的规则经验归纳为一般性知识,通过本体构建七步法完成挤压模具知识图谱模式层的搭建。提出一种基于IA-DBSCAN的无监督知识抽取算法,通过融合词嵌入、信息熵与词频-逆文档频率的实体特征权重,将应用在大规模挤压模具领域文本数据中抽取的知识概念添加到知识图谱数据层,实现模式层与数据层的逻辑交互。最后,通过资源描述框架文件映射规则R2RML,以铝型材挤压模具为案例实现了Neo4j图数据库的数据存储与可视化,能够直观展示模具设计、材料属性和加工工艺等多维度信息间的关联,促进了模具加工领域知识的整合与标准化。 展开更多
关键词 知识 挤压模具 本体构建 知识抽取 neo4j图数据库
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面向电商领域的旗袍知识图谱构建与实证研究 被引量:1
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作者 宋丹 章银萍 +1 位作者 伍洪健 袁理健 《现代电子技术》 北大核心 2024年第8期25-30,共6页
为挖掘旗袍服饰要素的关联关系与隐藏价值,构建一个基于电商数据的细粒度旗袍知识图谱,并开展实证研究。旗袍知识图谱采用自底向上逐层构建的方法,首先根据先验知识设计细粒度本体模型,为后续工作提供逻辑基础;然后采集并预处理原始数据... 为挖掘旗袍服饰要素的关联关系与隐藏价值,构建一个基于电商数据的细粒度旗袍知识图谱,并开展实证研究。旗袍知识图谱采用自底向上逐层构建的方法,首先根据先验知识设计细粒度本体模型,为后续工作提供逻辑基础;然后采集并预处理原始数据,通过知识抽取、知识融合规范化数据,进行实例填充,完成数据层设计;最后将数据存储到图数据库,实现可视化。在此基础上,围绕旗袍、服饰要素以及用户人群开展深度挖掘、知识推理,借助图分析算法在社区检测、相似度和要素关联上展开实证研究。结果表明:旗袍知识图谱蕴含服饰要素之间隐藏的关系,能够挖掘内在的语义信息;旗袍服饰要素和用户人群之间存在一定的知识关联性,进而辅助设计与销售决策。 展开更多
关键词 知识 旗袍 电商数据 细粒度 知识抽取 neo4j图数据库
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面向风电机组运维的知识图谱构建研究与应用 被引量:11
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作者 黄简 杨程 +4 位作者 冯天波 孙宁 李嘉文 余恒文 崔昊杨 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2024年第8期167-177,共11页
规模化风机高频运维信息愈发呈现数据高维、类间互联、规模攀升的特点,传统人工孤岛式故障检修运维模式难以适应人机料法环一体式发展进程。针对风机全环节、全要素的主动运维要求,提出知识规则、主从设备、规范条例一体融合的风电机组... 规模化风机高频运维信息愈发呈现数据高维、类间互联、规模攀升的特点,传统人工孤岛式故障检修运维模式难以适应人机料法环一体式发展进程。针对风机全环节、全要素的主动运维要求,提出知识规则、主从设备、规范条例一体融合的风电机组运维知识图谱构建方法。利用图论文本关键词提取算法(TextRank)完成对风电专业运维文本的实体识别与关系抽取,用以提高特征词的提取精度。采用Neo4j图数据库构建风电安全管理规程图谱及风电设备运维图谱,实现多元数据的互联与可视,进而实现风电运维信息的智能化查询。应用上述方法构建了629个实体、742条关系类型的风机知识图谱。数据查询试验表明:该方法的精确率及召回率等主要指标均在89%以上,较传统数据库方法平均提升了6.5%。该方法建立了运维要求可视表达和类间任务关联。运维大数据的有效查询,将有助于节省双碳战略风电运维力量,提高运维智能化水平。 展开更多
关键词 风电机组运维 知识 TextRank算法 neo4j图数据库
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面向工艺规划重用的复杂曲面精加工知识图谱构建及可视化研究 被引量:9
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作者 李柏林 王洪申 +1 位作者 黄忠金 连亚东 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2022年第3期6-12,共7页
针对复杂曲面精加工中普遍存在的工艺规划效率低、以往的加工实例数据难以有效重用的问题,构建了复杂曲面精加工工艺规划知识图谱。以UG软件中的CAM模块和相关知识为背景,首先进行类、对象属性和数据属性三方面的抽象,完成知识图谱模式... 针对复杂曲面精加工中普遍存在的工艺规划效率低、以往的加工实例数据难以有效重用的问题,构建了复杂曲面精加工工艺规划知识图谱。以UG软件中的CAM模块和相关知识为背景,首先进行类、对象属性和数据属性三方面的抽象,完成知识图谱模式层的交互式构建,其次按照模式层需要将复杂曲面精加工实例数据存入关系型数据库,然后运用R2RML语言映射工具Ontop调用数据库中的加工实例数据与预设模式层映射,构建出完整的复杂曲面精加工知识图谱,最终实现基于图数据库Neo4j的数据存储及可视化展示。该研究成果可用于知识图谱的精加工工艺规划及智能问答。 展开更多
关键词 知识 复杂曲面 Ontop映射工具 neo4j图数据库
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基于知识图谱的认知诊断模型及其在教辅中的应用研究 被引量:7
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作者 黄梅根 刘川 +1 位作者 杜欢 刘佳乐 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2021年第S01期644-648,共5页
随着互联网行业的日渐更新,在线学习、上网课已经成为多数家庭不可或缺的一部分。随着计算机辅助学习系统的发展,对知识诊断的研究增加,其中随着时间的推移可以预测学生在课程作业中的表现。由于迫切需要带有知识图谱的教育应用程序,文... 随着互联网行业的日渐更新,在线学习、上网课已经成为多数家庭不可或缺的一部分。随着计算机辅助学习系统的发展,对知识诊断的研究增加,其中随着时间的推移可以预测学生在课程作业中的表现。由于迫切需要带有知识图谱的教育应用程序,文中开发了一个名为KGIRT的系统。其具体功能如下:1)构建面向初中、高中数学课程的知识图谱(KG),与传统教育领域知识图谱相比,文中创建的数学学科知识图谱以知识本身为重点,不限于年级与书本,将初中和高中的数学知识点按照逻辑关系关联在同一个知识图谱中,学生通过使用本系统可以判断出相关知识点的掌握情况;2)在系统诊断模型中对题目的难度进行分级设置,并且通过在诊断模型中引入专家法,使得对题目难度的判定更准确、更客观、更系统;3)将知识图谱和认知诊断模型结合,采用基于知识图谱的认知诊断模型得到用图表和矩阵直观表示的学生知识现状;4)在知识图谱的图数据库Neo4j和认知诊断模型的联合应用的基础上,开发了一个在线学习的微信小程序KGIRT,实现了从理论到应用的转化。 展开更多
关键词 知识 认知诊断模型 数据库neo4j 教辅系统
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基于知识图谱的舰船通信网络安全风险评价研究 被引量:4
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作者 杨倩晨 《舰船科学技术》 北大核心 2023年第21期189-192,共4页
为了保证舰船在海上安全运行,提出基于知识图谱的舰船通信网络安全风险评价方法。采集舰船通信数据、预处理,根据实体间的联系建立舰船通信网络安全的知识图谱;采用图数据库对舰船通信网络数据的知识图谱进行储存与查询;建立知识图谱注... 为了保证舰船在海上安全运行,提出基于知识图谱的舰船通信网络安全风险评价方法。采集舰船通信数据、预处理,根据实体间的联系建立舰船通信网络安全的知识图谱;采用图数据库对舰船通信网络数据的知识图谱进行储存与查询;建立知识图谱注意力网络的舰船通信网络安全风险评价模型。实验结果表明:该方法可准确评价舰船通信网络安全风险等级,具有较高的安全风险评价能力;能够提升舰船通信网络保密性、完整性和可用性。 展开更多
关键词 数据采集 知识 neo4j图数据库 舰船通信网络 网络安全 风险评价
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基于马铃薯病虫害知识图谱的问答系统 被引量:4
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作者 赵赛 杨婉霞 +2 位作者 王巧珍 王梦瑶 熊磊 《农业工程》 2023年第8期29-37,共9页
开展农业知识图谱的问答系统研究在整个智能农业领域中具有重要的意义。以马铃薯病虫害为例,设计了马铃薯病虫害知识图谱问答系统,通过BIO、BMES和BIOES 3种方式标注数据后设计了BIiLSTM-CRF、Word2vec-BILSTMCRF和Bert-BILSTM-CRF 3种... 开展农业知识图谱的问答系统研究在整个智能农业领域中具有重要的意义。以马铃薯病虫害为例,设计了马铃薯病虫害知识图谱问答系统,通过BIO、BMES和BIOES 3种方式标注数据后设计了BIiLSTM-CRF、Word2vec-BILSTMCRF和Bert-BILSTM-CRF 3种模型进行命名实体识别。试验结果表明,BEMS标注方式效果最佳,Bert-BILSTM-CRF模型在命名实体识别时性能最佳,其F_(1)值为85.62%。结合Neo4j图数据库匹配相应Cypher语句实现问答交互,应用基于Javascript语言的VUE前端框架,搭建完整的问答系统页面。 展开更多
关键词 马铃薯 知识 问答系统 病虫害 命名实体识别 neo4j图数据库
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基于Web of Science的PageRank人才挖掘算法 被引量:5
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作者 李翀 王宇宸 +4 位作者 杜伟静 何晓涛 刘学敏 张士波 李树仁 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2021年第5期1356-1360,共5页
高水平论文是优秀科技人才的标志性成果之一。聚焦"Web Of Science(WOS)"热点研究学科,在构建学术论文语义Neo4j网络图和挖掘出活跃科研社区基础上,利用PageRank人才挖掘算法实现对科研社区中优秀科研人才的挖掘。首先,对现... 高水平论文是优秀科技人才的标志性成果之一。聚焦"Web Of Science(WOS)"热点研究学科,在构建学术论文语义Neo4j网络图和挖掘出活跃科研社区基础上,利用PageRank人才挖掘算法实现对科研社区中优秀科研人才的挖掘。首先,对现有的人才挖掘算法进行详细研究和分析;其次,结合WOS论文数据对PageRank人才挖掘算法进行了优化设计和实现,加入了论文发表的时间因子、作者署名排序递减模型、周围作者节点对当前节点的影响、论文被引用量等多维度考量因素。最后,基于热点学科计算机科学某社区近五年的论文数据进行了实验和验证。结果表明,基于社区的挖掘更具有针对性,能够快速定位各学科代表性优秀和潜在人才,且改进后的算法对人才的发现更加客观有效。 展开更多
关键词 Web Of Science neo4j图数据库 PAGERANK算法 人才挖掘
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Web of Science科研社区挖掘算法研究 被引量:6
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作者 杜伟静 李翀 +1 位作者 王宇宸 刘学敏 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2020年第12期2465-2469,共5页
本文以1900-2019年"Web of Science(WOS)"核心合集中的中国科学院(中科院)部分论文数据为面板数据对热点学科、科研社区及相关权威专家进行了分析研究.首先对艺术与人文、生命科学与生物医学、自然科学、社会科学、应用科学... 本文以1900-2019年"Web of Science(WOS)"核心合集中的中国科学院(中科院)部分论文数据为面板数据对热点学科、科研社区及相关权威专家进行了分析研究.首先对艺术与人文、生命科学与生物医学、自然科学、社会科学、应用科学五大学科数据进行分析,发现应用科学(Technology)发表论文年增速最快,且研究热点为计算机科学(Computer Science);其次针对研究热点应用Neo4j图数据库构建论文语义网络图,对实体关系进行优化,提升了社区内部关联度;并基于Louvain社区发现算法进行了相关优化和数据挖掘,分析了其背后的优秀科研团队;最后针对挖掘出的社区,利用PageRank算法筛选出高产出的权威科研人员,为科研合作和人才发现甚至国家学科布局提供参考.实验表明,通过Neo4j图数据库中实体数据索引设计,查询性能提升高达16倍;通过对Louvain算法关系属性weight添加机构影响维度,社区模块度提升了84%. 展开更多
关键词 Web of Science neo4j图数据库 Louvain算法 算法优化 社区发现 人才挖掘
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