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Temporal Knowledge Graph Reasoning With Dynamic Memory Enhancement

计算机科学 知识图 图形 理论计算机科学 人工智能
作者
Fuwei Zhang,Zhao Zhang,Fuzhen Zhuang,Yu Zhao,Deqing Wang,Hongwei Zheng
出处
期刊:IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [IEEE Computer Society]
卷期号:36 (11): 7115-7128 被引量:8
标识
DOI:10.1109/tkde.2024.3390683
摘要

Temporal Knowledge Graph (TKG) reasoning involves predicting future facts based on historical information by learning correlations between entities and relations. Recently, many models have been proposed for the TKG reasoning task. However, most existing models cannot efficiently utilize historical information, which can be summarized in two aspects: 1) Many models only consider the historical information in a fixed time range, resulting in a lack of useful information; 2) some models use all the historical facts, thus some noise or invalid facts are introduced during reasoning. In this regard, we propose a novel TKG reasoning model with dynamic memory enhancement (DyMemR). Inspired by human memory, we introduce memory capacity, memory loss, and repetition stimulation to design a human-like memory pool that could remember potentially useful historical facts. To fully leverage the memory pool, we utilize a two-stage training strategy.The first stage is guided by the memory-based encoding module which learns embeddings from memory-based subgraphs generated through the memory pool. The second stage is the memory-based scoring module that emphasizes the historical facts in the memory pool. Finally, we extensively validate the superiority of DyMemR against various state-of-the-art baselines.
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