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FLORA: Unsupervised Knowledge Graph Alignment by Fuzzy Logic

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Résumé

Knowledge graph alignment is the task of matching equivalent entities (that is, instances and classes) and relations across two knowledge graphs. Most existing methods focus on pure entity-level alignment, computing the similarity of entities in some embedding space. They lack interpretable reasoning and need training data to work. In this paper, we propose FLORA, a simple yet effective method that (1) is unsupervised, i.e., does not require training data, (2) provides a holistic alignment for entities and relations iteratively, (3) is based on fuzzy logic and thus delivers interpretable results, (4) provably converges, (5) allows dangling entities, i.e., entities without a counterpart in the other KG, and (6) achieves state-of-the-art results on major benchmarks.

langue originaleAnglais
titreThe Semantic Web – ISWC 2025 - 24th International Semantic Web Conference, 2025, Proceedings
rédacteurs en chefDaniel Garijo, Sabrina Kirrane, Angelo Salatino, Cogan Shimizu, Maribel Acosta, Andrea Giovanni Nuzzolese, Sebastián Ferrada, Thibaut Soulard, Kouji Kozaki, Hideaki Takeda, Anna Lisa Gentile
EditeurSpringer Science and Business Media Deutschland GmbH
Pages196-215
Nombre de pages20
ISBN (imprimé)9783032095268
Les DOIs
étatPublié - 1 janv. 2026
Evénement24th International Semantic Web Conference, ISWC 2025 - Nara, Japon
Durée: 2 nov. 20256 nov. 2025

Série de publications

NomLecture Notes in Computer Science
Volume16140 LNCS
ISSN (imprimé)0302-9743
ISSN (Electronique)1611-3349

Une conférence

Une conférence24th International Semantic Web Conference, ISWC 2025
Pays/TerritoireJapon
La villeNara
période2/11/256/11/25

Empreinte digitale

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