一种基于知识图谱的人工智能教育内容推荐方法

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一种基于知识图谱的人工智能教育内容推荐方法
申请号:CN202510126837
申请日期:2025-01-27
公开号:CN120070114A
公开日期:2025-05-30
类型:发明专利
摘要
本发明涉及知识图谱和人工智能技术领域,更具体地说,涉及一种基于知识图谱的人工智能教育内容推荐方法,包括:获取目标学习者的学习资料和学习偏好信息;基于所述学习资料,构建知识图谱;基于所述知识图谱,进行知识图谱拓扑结构优化;根据优化后的知识图谱,评估知识节点重要性;基于所述学习偏好信息和知识节点重要性,生成个性化推荐,输出个性化推荐结果,通过引入同调群理论对知识图谱进行拓扑结构优化,本方法能够更全面地把握知识体系的整体结构,有效识别和填补知识图谱中的空洞,提高了知识表示的完整性和准确性。这不仅提升了推荐的覆盖面,还能为学习者提供更加系统、连贯的学习路径。
技术关键词
生成个性化推荐 图谱拓扑结构 人工智能教育 构建知识图谱 内容推荐方法 更新知识图谱 行走算法 量子态 资料 节点 知识点 人工智能技术 关键词 自然语言 关系 感兴趣 指标 空洞