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지식 그래프를 활용하여 지식을 추가한 워드 임베딩

Title
지식 그래프를 활용하여 지식을 추가한 워드 임베딩
Other Titles
Word embedding adds knowledge using knowledge graph
Author
최용석
Issue Date
2019-12
Publisher
한국정보과학회
Citation
한국정보과학회 학술발표논문집, page. 1531-1533
Abstract
워드 임베딩(word embedding)이란 컴퓨터가 어떤 단어에 대해 인지할 수 있게 하기 위해서 텍스트를 구성하는 하나의 단어를 수치화하는 방법이다. 즉, 단어를 특정 차원의 벡터로 매핑 시켜주는 것을 말한다. 단어를 Glove나 Word2Vec를 활용하여 임베딩을 하게 되면 단어의 의미 자체를 어느 정도 벡터화할 수 있게 된다. 이렇게 되면 각 단어들 사이의 유사도를 측정할 수가 있고, 벡터 연산을 통해서 추론을 내릴 수가 있다. 예를 들어, ‘한국’에 대한 벡터에서 ‘서울’에 대한 벡터를 빼고, ‘도쿄’에 대한 벡터를 더 한 벡터와 가장 가까운 단어를 찾으면 ‘일본’이라는 단어가 나온다. 이 논문에서는 지식 그래프에서 추출 한 지식을 학습 데이터로 사용하여 추가로 학습시켜 벡터 연산을 통한 추론 능력이 기존의 Glove나 Word2Vec보다 더 뛰어난 워드 임베딩 모델을 제안한다.
URI
http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE09301990https://repository.hanyang.ac.kr/handle/20.500.11754/157177
ISSN
2466-0825
Appears in Collections:
COLLEGE OF ENGINEERING[S](공과대학) > COMPUTER SCIENCE(컴퓨터소프트웨어학부) > Articles
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