/SmartKG

This project accepts excel files as input which contains the description of a Knowledge Graph (Vertexes and Edges) and convert it into an in-memory Graph Store. This project implements APIs to search/filter/get nodes and relations from the in-memory Knowledge Graph. This project also provides a dialog management framework and enable a chatbot based on its knowledge graph.

Primary LanguageC#MIT LicenseMIT

Contributing

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Usage

SmartKG是一款轻量级知识图谱可视化+智能对话框架。它能够根据用户输入的实体和关系数据自动生成知识图谱,并提供图谱可视化及基于图谱的智能对话机器人。

0. 更加详细的安装、编译和使用方法请见:https://github.com/microsoft/SmartKG/blob/master/SmartKG_Spec.pdf

1. 下载 SmartKG

1.1 下载安装下列软件:

(1) git: https://gitforwindows.org/
(2) .NET Core 2.1 运行时环境	
(3) Node.JS: https://nodejs.org/zh-cn/download/ (推荐 14.15.4)
(4) 如果要改写或重新编译源代码,还需要安装 Visual Studio 2019: https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/downloads/ 

1.2 Clone Repositry

(1) 进入 ${SourceCode_Base_Path}
(2) 运行:
	git clone https://github.com/microsoft/SmartKG

1.3 目录结构

在目录dockers里,是已经编译好前后端服务的二进制码、配置文件,以及对应的docker image。

在目录Resources里,有用户上传数据的模板和用来做测试的图谱数据。其中,template子目录中是模板,用户如果要创建自己的知识图谱,就需要按照模板的格式要求,填入相应实体和实体关系。Input子目录内有包括西游记、红楼梦、中学物理课以及COVID19等数据。

在目录SmartKGLocalBase里,是SmartKG后端服务会调用的一些Python文件和用于存储运行时数据的本地文件的目录。

在目录SmartKGUI下面,是SmartKG UI的源代码。是基于Node.js, 用JavaScript开发的。

在目录src下面,是SmartKG后端服务的源代码。这部分源代码是基于Asp.NET 框架,用C# 开发的。

2. 运行SmartKG

2.1 Windows 上运行 SmartKG

(1) 在Windows环境里启动 SmartKG,首先应该新建一个目录,例如,我们创建一个名为 temp 的目录。然后,从本地 Repo 中dockers目录内的smartkg子目录中,将两个zip文件和local_config文件夹复制到temp文件夹中。还需要从dockers目录的ui 子目录中,将唯一一个zip文件和local_config文件夹复制到temp文件夹中。

(2) 把temp目录中的三个压缩文件直接就地解压缩(Extraction Here)。

(3) 并将temp/local_config中的config.js移动到解压缩后的 temp/smartkgui/public中。

(4) 将local_confing的appsettings.File.json文件复制一份,并改名为appsettings.json,移动到temp/smartkg中。

(5) 【启动后端】
    命令行进入 temp/smartkg,运行命令:dotnet SmartKG.KGBot.dll
    此命令用于启动 SmartKG 后端。启动后,会生成一个Now listening on地址,我们直接访问地址就可以。在浏览器中输入地址 http://localhost:5000/swagger/index.html,可以访问后,说明后台启动成功了。

    *注意:后端启动成功后不要关闭,在使用SmartKG的整个过程中,前后端都要保持打开状态。*

(6) 【启动前端】
    进入temp/smartkgui目录下,输入命令:
	npm i
    这个命令只需要第一次使用时运行,如果已经运行过,就可以跳过了。

    此命令运行成功后,再输入命令:
	npm run serve

    运行成功后,会给一个访问地址,例如:http://localhost:8080/
        用这个地址就可以直接在浏览器中访问 SmartKG 的主界面了,这个地址加上 "/upload" 是 SmartKG 的上传页面。

2.2 Linux 上运行 SmartKG

(0) 在Linux环境部署前,需要提前安装好 docker 和 docker-compose。

(1) 打开 Repo 中的 dockers 目录,将里面的 smartkg_services 目录整体压缩,并拷贝到Linux机器上,一般放在用户目录下。

(2) 在 Linux 系统进入用户目录,并解压缩 smartkg_services.zip。

(3) 进入 smartkg_services/ 目录,运行下列命令启动 SmartKG docker-compose OneBox:

	1) sudo docker-compose build --build-arg DOCKER_HOST=${docker_host_ip}
	2) sudo docker-compose up

     访问后端:http://${docker_host_ip}:8082/swagger/index.html 能够获得 API 列表

         访问前端:http://${docker_host_ip}:8083 主页面
                   http://${docker_host_ip}:8083/upload 上传页面

3. 生成自己的图谱

3.1 填写模板

(1) 模板位于 ${SourceCode_Base_Path}/SmartKG/Resources/_Template/SmartKG_KGDesc_Template.xlsx
(2) 模板分为两页:顶点页和边页。前者为图谱中的实体,后者为实体间的关系。根据模板样例填写你自己的顶点和边数据。	
(3) 做测试,建议使用 ${SourceCode_Base_Path}/SmartKG/Resources/Data/Excel/input/XYJ/SmartKG_Xiyouji_relations_new.xlsx

3.2 将填写好的 excel 文件通过 SmartKG 的前端 upload 页面上传

4. 编译 SmartKG

4.1 用 Visual Studio 2019 编译 SmartKG

回到Repo目录,进入src文件夹,启动SmartKG.sln。
进入到VS后,点击Build的Bulid Solution,编译源代码。

4.2 Publish SmartKG

在 Visual Studio 中打开 SmartKG solution 后,右键点击 SmartKG.KGBot project,选择点击 Publish,接着点击 Folder,以及 Next。

配置 Publish 选项:

	配置:Release
	目标框架:netcoreapp2.1.16
	目标运行时:可移植的

保存设置后直接 Publish!