一种基于动态知识表示学习的案件推理方法
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摘要

一种基于动态知识表示学习的案件推理方法,包括以下步骤:1)获取已破获案件的所有有关数据,划分为人员、案(事)件、物品、地点、机构五大类实体,并提取对应关系;2)将所提取出的事件以时间、实体、关系的形式存储为四元组的格式,并存入图数据库;3)基于梯度下降算法对高斯过程回归的超参数进行优化;4)使用的是一种循环神经网络模型,对四元组数据进行循环事件推理;5)使用图数据库进行一度、二度的关系查找,基于查找后的结果进行链接预测;6)对预测结果进行评价和排序。本发明以动态知识表示学习算法对四元组进行实体、关系嵌入,在已构建的知识图谱基础上进行训练和学习,推理出可能的犯罪嫌疑人,简化警务工作。

基本信息
专利标题 :
一种基于动态知识表示学习的案件推理方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN110956254A
申请号 :
CN201911097694.4
公开(公告)日 :
2020-04-03
申请日 :
2019-11-12
授权号 :
CN110956254B
授权日 :
2022-04-05
发明人 :
李永强陈宇冯远静陆超伦阮嘉烽陈浩周宇陈成任聪
申请人 :
浙江工业大学
申请人地址 :
浙江省杭州市下城区朝晖六区潮王路18号
代理机构 :
杭州斯可睿专利事务所有限公司
代理人 :
王利强
优先权 :
CN201911097694.4
主分类号 :
G06N3/04
IPC分类号 :
G06N3/04  G06N3/08  G06N5/04  G06Q50/26  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06N
基于特定计算模型的计算机系统
G06N3/00
基于生物学模型的计算机系统
G06N3/02
采用神经网络模型
G06N3/04
体系结构,例如,互连拓扑
法律状态
2022-04-05 :
授权
2020-05-01 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06N 3/04
申请日 : 20191112
2020-04-03 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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