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面向电子商务社交知识图谱高效增量预训练的双向模仿蒸馏
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作者 朱渝珊 张文 +5 位作者 王晓珂 李志宇 陈名杨 姚祯 陈辉 陈华钧 《软件学报》 北大核心 2025年第3期1218-1239,共22页
知识图谱(knowledge graph,KG)预训练模型有助于电子商务应用中各种下游任务,然而,对于具有高动态性的大规模电商社交知识图谱来说,预训练模型需要及时更新以感知由用户交互引起的节点特征变化.提出一种针对电商社交知识图谱预训练模型... 知识图谱(knowledge graph,KG)预训练模型有助于电子商务应用中各种下游任务,然而,对于具有高动态性的大规模电商社交知识图谱来说,预训练模型需要及时更新以感知由用户交互引起的节点特征变化.提出一种针对电商社交知识图谱预训练模型的高效增量学习方法,该方法通过基于双向模仿蒸馏的训练策略充分挖掘不同样本对模型更新的作用,并通过基于样本常规性和反常性的采样策略来减少训练数据规模,提升模型更新效率.此外,还提出一种逆重放机制,为社交知识图谱预训练模型的增量训练生成高质量的负样本.在真实的电子商务数据集和相关下游任务上的实验结果表明,相较于最先进的方法,所提方法可以更有效且高效地增量更新社交知识图谱预训练模型. 展开更多
关键词 知识图谱 知识图谱预训练 增量学习 知识蒸馏
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