Paulheim / Ristoski / Portisch

Embedding Knowledge Graphs with RDF2vec

Springer

ISBN 978-3-031-30389-0

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Bibliografische Daten

Fachbuch

Buch. Softcover

2024

16 s/w-Abbildungen, 27 Farbabbildungen, Bibliographien.

In englischer Sprache

Umfang: ix, 158 S.

Format (B x L): 16,8 x 24 cm

Verlag: Springer

ISBN: 978-3-031-30389-0

Weiterführende bibliografische Daten

Produktbeschreibung

This book explains the ideas behind one of the most well-known methods for knowledge graph embedding of transformations to compute vector representations from a graph, known as RDF2vec. The authors describe its usage in practice, from reusing pre-trained knowledge graph embeddings to training tailored vectors for a knowledge graph at hand. They also demonstrate different extensions of RDF2vec and how they affect not only the downstream performance, but also the expressivity of the resulting vector representation, and analyze the resulting vector spaces and the semantic properties they encode.

Autorinnen und Autoren

Kundeninformationen

Explains what are knowledge graph embeddings are and how they can be computed Demonstrates how RDF2vec is used as a building block in AI applications Discusses which variants of RDF2vec exist and when to use them

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Hersteller

Springer Nature Customer Service Center GmbH

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