基于知识图谱的营销服务智能问答系统设计.pdf
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1、信息技术XINXIJISHU2023年第10 期基于知识图谱的营销服务智能问答系统设计刘娟,孟巍,张东宁,宗振国,郭腾炫(国网山东营销服务中心(计量中心),济南2 50 0 0 1)摘要:针对营销服务智能问答系统存在问答耗时长、问答准确率低和平均可接受率低的问题,设计了基于知识图谱的营销服务智能问答系统。系统硬件通过知识图谱结构,获取营销服务领域的知识卡片,采用文本相似度计算模块,实现营销服务语义搜索;系统软件在LSTM基础上选择属性,获得推理规则,构建营销服务的知识图谱,在相同数据条件下使营销服务智能问答系统回答更多的问题,完成营销服务智能问答系统的设计。实验结果表明,所设计系统的问答耗时短
2、、问答准确率和平均可接受率较高。关键词:知识图谱;营销服务;智能问答系统;文本相似度;语义搜索中图分类号:TP399D0I:10.13274/ki.hdzj.2023.10.033Design of intelligent question answering system for marketing service based on knowledge graphLIU Yi-juan,MENG Wei,ZHANG Dong-ning,ZONG Zhen-guo,GUO Teng-xuan(State Grid Shandong Electric Power Company Marketin
3、g Service Center(M e t r o l o g y Ce n t e r),Ji n a n250001,China)Abstract:The intelligent question answering system for marketing service has the problems of long questionanswering time,low accuracy and low average acceptance rate.Therefore,an intelligent question answeringsystem for marketing se
4、rvice based on knowledge graph is designed.The system hardware design obtains theknowledge card in the field of marketing service through the knowledge graph structure,and uses the textsimilarity calculation module to realize the semantic search of marketing service.The system software designselects
5、 attributes on the basis of LSTM,obtains reasoning rules,constructs the knowledge graph of market-ing service,makes the marketing service intelligent question answering system answer more questions underthe same data conditions,and completes the design of marketing service intelligent question answe
6、ring sys-tem.The experiment results show that the proposed method has the advantages of short question and answertime,high accuracy and average acceptability.Key words:knowledge graph;marketing service;intelligent question answering system;text similarity;semantic search0引言企业在全球化时代中为了提高市场竞争力,需要对历史市场
7、数据进行观测,并在此基础上对作者简介:刘肤娟(19 7 5),女,硕士研究生,高级工程师,研究方向为电力营销。一18 0 一文献标识码:A文章编号:10 0 9-2 552(2 0 2 3)10-0 18 0-0 7未来趋势进行预测,在短时间内对企业营销状况、客户情况和市场环境作出正确的决策,但目前企业管理系统无法达到这些要求,为此,需要建立营销服务智能问答系统 1-2 。在大量数据和相关知识的支持下,如何提高营销服务智能问答系统的基于知识图谱的营销服务智能问答系统设计一刘肤娟等一适用性,成为专家和学者关注的问题。张乐 3 结合共现词匹配方法和中文分词方法在Word2vec词向量语义扩展技术的
8、基础上对系统的智能问答引擎进行设计,根据协同办公理念,统计分析系统中存在的运行数据,完成智能问答系统的设计,该方法无法在短时间内获取较多的答案,存在问答耗时长和问答准确率低的问题;朱建楠 4 等针对梯度优化过程中深度学习算法存在的梯度爆炸问题和梯度消失问题,通过长短记忆神经网络算法进行优化,并解析句子语义,计算句子之间的相似度,根据相似度对回答结果进属性行判别,完成智能问答系统的设计,该方法的平均可接受率低,存在用户满意度低的问题。为了解决上述方法中存在的问题,提出基于知识图谱的营销服务智能问答系统。1系统硬件设计1.1关键模块1.1.1知识图谱通过定义本体,抽取知识、融合知识、存储知识和应用
9、知识,完成营销服务数据的分类,建立营销服务的知识图谱,如图1所示。概念分类事件本体定义结构化数据数据源半结构化数据非结构化数据数据类型D2RHTML解析器实体数据目标关系表消息DistantLearning属性事件目录文本网页知识抽取实体合并实体链接属性合并知识融合大型可扩展图形存储软件1知识存储营销服务领域知识图谱图1失知识图谱结构1.1.2语义查询针对用户需求问题,在知识图谱结构上分析语义,语义匹配在语义检索的基础上完成,在多策知识应用略分类系统中关联用户需求问题,对语义匹配结果进行整合处理,获得答案,基于知识图谱的营销服务智能问答系统设计的语义模块如图2 所示。一18 1一1基于知识图谱
10、的营销服务智能问答系统设计问题答案问题语义理解答案生成语义检索营销服务领域知识图谱图2 语义模块训练数据实体集一刘肤娟等1.1.3文本相似度用户营销服务智能问答系统在LDA模型的基础上在实体相似度计算过程中引人语义特性,营销服务智能问答系统设计的文本相似度计算模块如图3所示。1.1.4图像识别将深度学习框架应用在营销服务智能问答系统中,在语义理解的基础上设计图像识别模块 5-6 。第一部分是骨干网络,第二部分是候选网络,其主要职责是生成图像对应的候选框。基于知识图谱的营销服务智能问答系统中的图像识别模块如图4所示,测试数据实体集/数据预处理厂111111111111111/11i1182一数据
11、型数据列表型数据文本型数据分类器分类代价矩阵单分类器图3文本相似度计算模块距离公式Jaccard、交集TF-IDF余弦相似度余弦相似度、KL散度、LDAHellinger距离训练分类器模型选择损失函数分类器组集成学习弱分类器111111默认值111(1)基于知识图谱的营销服务智能问答系统设计统中,实现多模态营销服务领域数据的可视化,获骨干网络取用户问题的答案。任意尺寸图片区域候选网络共享卷积层特征图特有卷积层滑动窗口特征图卷积层/全连接层1文ROI池化层全连接层分类得分边界框回归图4图像识别模块1.2智能问答系统1.2.1系统部署采用信息众筹方式和自动采集方式在营销服务智能问答系统中采集数据
12、7 ,营销服务智能问答系统的部署情况如表1所示。表1营销服务智能问答系统部署情况分类选型NLPNLTKJieba服务器环境配置操作系统:CentOS 7.0应用服务器:tomcat7服务器运行环境:JDK1.8深度学习框架Tensorflow 2.0前端开发框架Bootstrap开发框架数据库数据访问:JDBC知识图谱:MongoDB3.4索引:Elasticserach 5.41.2.2内容展示用户在营销服务智能问答系统中通过知识卡片人口对营销服务数据进行查询。1.2.3语义搜索在知识图谱的基础上对营销服务相关的提问进行解析,采用匹配语义模板方法在营销服务智能问答系统中搜索语义 8-9 1.
13、2.4沉浸问答将关联推荐技术、智能提示技术、高级搜索技术和关键词搜索技术应用在营销服务智能问答系十一一刘跌娟等2系统软件设计在营销服务知识图谱中用“关系”描述属性。在营销服务智能问答系统中构建知识图谱 10-1主要分为以下步骤:获取主体实体:获取营销服务问题中的命卷积层/全连接层2名实体,在知识图谱中引人命名实体,在此基础上区域建议区域得分得到营销服务的主体实体e。在知识图谱中询问对象对应的实体,即主体实体。在知识图谱中对三元组进行检索,获得实体e,在此基础上建立候选属性集合A。服务营销问题q在候选属性集合中属于排序问题,采用LSTM网络 12-13 在营销服务智能问答系统中编码处理属性pEA
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