Reevaluation of Inductive Link Prediction

Titel in Übersetzung: Reevaluierung von induktiver Link-Vorhersage
  • Simon Ott (Autor:in und Vortragende:r)
  • , Christian Meilicke
  • , Heiner Stuckenschmidt

Publikation: Beitrag in Buch oder TagungsbandVortrag mit Beitrag in TagungsbandBegutachtung

Abstract

Within this paper, we show that the evaluation protocol currently used for inductive link prediction is heavily flawed as it relies on ranking the true entity in a small set of randomly sampled negative entities. Due to the limited size of the set of negatives, a simple rule-based baseline can achieve state-of-the-art results, which simply ranks entities higher based on the validity of their type. As a consequence of these insights, we reevaluate current approaches for inductive link prediction on several benchmarks using the link prediction protocol usually applied to the transductive setting. As some inductive methods suffer from scalability issues when evaluated in this setting, we propose and apply additionally an improved sampling protocol, which does not suffer from the problem mentioned above. The results of our evaluation differ drastically from the results reported in so far.
Titel in ÜbersetzungReevaluierung von induktiver Link-Vorhersage
OriginalspracheEnglisch
TitelRules and Reasoning
Untertitel8th International Joint Conference, RuleML+RR 2024, Bucharest, Romania, September 16–18, 2024, Proceedings
Redakteure/-innenSabrina Kirrane, Mantas Šimkus, Ahmet Soylu, Dumitru Roman
ErscheinungsortBucharest, Romania
Seiten75–90
Seitenumfang15
Band15183
Auflage8
ISBN (elektronisch)978-3-031-72407-7
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2024
Veranstaltung8th International Joint Conference on Rules and Reasoning - Bucharest, Bucharest, Rumänien
Dauer: 16 Sept. 202418 Sept. 2024

Konferenz

Konferenz8th International Joint Conference on Rules and Reasoning
KurztitelRuleML+RR 2024
Land/GebietRumänien
StadtBucharest
Zeitraum16/09/2418/09/24

Research Field

  • Multimodal Analytics

Schlagwörter

  • link prediction
  • knowledge graphs
  • evaluation

Fingerprint

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