一种基于大语言模型的知识图谱构建方法及系统

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一种基于大语言模型的知识图谱构建方法及系统
申请号:CN202511120820
申请日期:2025-08-12
公开号:CN120633803B
公开日期:2025-10-10
类型:发明专利
摘要
本发明涉及一种基于大语言模型的知识图谱构建方法及系统,通过多模态数据融合、强化学习与对比学习联合优化、教师‑学生模型知识迁移、时序动态分析及增量更新机制,实现知识图谱的自动化构建与动态维护。构建强化学习框架,以准确率、完整性为奖励指标训练大模型抽取实体关系;利用大规模知识图谱作为教师模型,通过图注意力网络实现新增知识与现有图谱的冲突消解和语义对齐;基于历史数据与领域知识动态生成校验规则,结合傅里叶变换和CUSUM算法检测关系周期性与突变点;最后通过增量更新与版本控制生成可追溯的知识图谱。提升了多模态数据处理精度、实体关系抽取动态适应性及知识图谱维护效率。
技术关键词
知识图谱构建方法 大语言模型 实体关系抽取 大规模知识图谱 语义向量 强化学习框架 数据 音频 校验规则 文本 增量更新 图像特征向量 注意力 动态 知识图谱构建系统 教师