最近、オントロジー埋め込みにおいて、アノテーション公理からのグローバル情報とローカル情報を抽出することが重要視されています。この研究では、InMEとCoMEの2つの埋め込みモデルによる自己一致トレーニング方法が提案されました。実験結果では、GOおよびFoodOnのオントロジーにおいて、提案手法は既存モデルを凌駕しました。しかし、HeLiSにおいては注釈語数が少ないため、他の手法と同等でした。
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by Yukihiro Shi... às arxiv.org 02-29-2024
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