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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
通过引入本体技术,建立一种稳定性强、安全性好的基于语义的检索模型,可以实现对网上大量的没有统一分类、无序混杂的网络教育资源的检索。该文在阐述语义网、语义检索、本体构建、元数据标准等关键技术基础上,分析了本体与元数据的关系,给出了基于本体的网络教育资源语义检索系统的设计模型。  相似文献   

2.
张继芳 《科技信息》2011,(10):90-91
随着互联网上信息数量的激增,传统的基于关键字的信息检索技术已无法满足用户的需要。本体作为一种能在语义和知识层次上描述信息系统的概念模型建模工具,能够提高检索的准确率,缩小搜索范围和减少冗余的返回结果。文章介绍了本体的概念及其在语义检索领域中的作用,在此基础上提出了一种基于本体的语义检索模型,并对该模型的检索思想、体系结构、检索机制及功能特点进行了阐述。  相似文献   

3.
提出一个基于本体的语义检索方法,利用领域本体知识对各类资源进行语义标注.把用户查询转化为形式化的SPARQL检索描述,再把执行查询后的结果扩展到相关的标注资源.  相似文献   

4.
毛平 《科技资讯》2009,(36):183-183
本文在构建军用飞机领域本体的基础上,尝试基于领域本体的文本信息语义检索研究。重点探讨了基于领域本体的文本信息标注以及查询扩展方法以及知识片段的提取思想,实现了基于语义的文本信息资源的检索功能。  相似文献   

5.
提出基于语义网技术的数字图书馆智能检索模型, 该模型以数字图书馆领域本体为基础, 采用双层本体结构, 通过本体映射和本体推理等技术实现了分布式和异质的数字图书馆的智能检索功能. 该模型可以实现数字图书馆语义级的资源共享和智能化的信息检索, 具有较高的查准率和良好的可伸缩性. 该模型提供了一种建设知识化和智能化数字图书馆的方法.  相似文献   

6.
通过分析现有音频检索中存在的问题,提出了一种对语音数据进行语义自动标注的方法,建立了一种新的音频本体库的检索模型,并对今后的研究方向进行了展望。  相似文献   

7.
在分析学科信息门户传统检索方式的基础上,从用户对学科信息资源的实际检索需求出发,提出了一种基于本体的学科信息门户语义检索思路,指出了该过程中存在的一些问题并进行了展望。  相似文献   

8.
基于本体的服装领域语义web检索方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对服装电子商务领域用户的语义查询需求,依据国内外相关标准,建立了服装分类本体模型.在此基础上给出了语义web检索系统框架,设计并实现了查询信息的语义检索,包括同义词检索、实例查询、细化查询、联想查询、智能推理等功能.实验表明,基于本体的语义检索系统具有较好的查全率和查准率,实现智能查询.  相似文献   

9.
Semantic Web是网络服务和应用开发中的关键技术.本文归纳并分析了Semantic Web技术的研究背景和典型Semantic Web的概念.通过讨论Semantic Web构想的层次框架模型,指出了各层的角色及它们在Semantic Web构架中的作用,着重分析Ontology层的核心作用.通过分析Ontology的应用和相关开发工具以及面临的问题和挑战,提出了一种基于本体对象的智能检索过程.  相似文献   

10.
一种基于农业领域本体的语义检索模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于农业领域本体和词汇,给出一个针对农业领域的语义检索改进模型.该模型接受用户自然语言输入,通过计算词语与本体知识之间的相关度和相似度,来实现词汇到知识的映射.针对农业领域本体特点,给出相应的语义扩展规则,把检索结果从本体知识扩展到与之相关的资源文档,并对检索结果进行排序.  相似文献   

11.
提出将Ontology融合到信息检索技术中,实现快速、准确的信息检索.实践证明,建立在语义web基础上的Ontology语义检索技术,比传统的检索提高了检索的准确率,缩小了搜索范围和减少冗余.通过仿真实验表明:基于本体库的语义信息检索效果良好.  相似文献   

12.
多专业领域是指由多个专业构成的学科领域,如高速铁路领域由工务工程、牵引供电、动车组、运营管理等专业领域构成.对于多专业领域本体的构建,可以先构建各个专业领域本体,然后根据专业领域之间的关系进行本体集成.面向多专业领域,在本体模型的基础上提出了多专业领域本体模型,并给出了多专业领域本体概念语义相似度计算模型,此模型可作为...  相似文献   

13.
细粒度语义网检索   总被引:6,自引:0,他引:6  
语义网的有向标记图数据模型决定其在内容检索方面与纯文本、超文本或半结构化文档检索存在较大差异.现有检索模型和相似度计算方法不能完全满足对语义网的检索和评价.该文以资源这种较细粒度作为检索单元,考虑查询关键字在资源内容中的频率和结构分布,提出一个细粒度语义网检索模型,并扩展了相似度计算公式和倒排索引结构.在语义网挖掘系统(semantic web aiding rich miningsystem,SWARMS)中实现了该模型及相关算法.在SourceForge和DBLP两个测试集上的实验表明,该模型能够结合语义网结构查询与基于关键字的内容查询,在相同查全率下查准率是单独应用结构或内容查询的两倍左右.  相似文献   

14.
为了提高传统云环境下密文检索技术的查询准确率,在本体语义技术的基础上,提出了一种基于本体语义扩展的密文检索方案。通过构建混合云密文检索模型,将明文检索中的本体技术引入到密文检索,对查询关键词进行语义扩展,并利用本体中语义相似度过滤扩展结果,以更好地理解用户的查询意图。实验结果表明:在保证检索速度的同时,该方法能够提高检索结果的查准率。  相似文献   

15.
当前智能教学系统是现代教育技术研究的热点.以RDF和RDFS为基础,以OWL作为本体描述语言,对网络教育资源知识库构建进行了研究.  相似文献   

16.
基于语义的智能检索在供需网中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着加入供需网的供需流逐渐增多,有关信息智能检索的实现将成为供需网成功实施的关键技术.为了实现智能检索,提出了利用语义网中的XML和RDF(资源描述框架)对现有词汇表进行扩展,运用RDQL(RDF数据查询语言)对供需网中的信息进行查询,并提出了一个供需网中基于语义的智能检索实施框架.  相似文献   

17.
指出互联网技术的发展使得数字图像等多媒体数据库的规模迅速膨胀,为了能从如此庞大且不断变化的互联网上检索到目标图像,需要有更准确和快速的检索工具.提出了利用本体理论设计图像检索系统,利用本体的方法描述图像的语义特征继而对图像进行检索.使用该系统,图像检索的性能得到了很大改进.  相似文献   

18.
Integrated semantic similarity model based on ontology   总被引:1,自引:0,他引:1  
To solve the problem of the inadequacy of semantic processing in the intelligent question answering system. an integrated semantic similarity model which calculates the semantic similarity using the geometric distance and informarion content is presented in this paper. With the help of interrelationship between concepts, the information content ofconcepts and the strength of the edges in the ontology network. we can calculate the semantic similarity between two concepts and provide information for the further calculation of the semantic similarity between user‘s question and answers in knowlegdge base. The results of the experiments on the prototype have shown that the semantic problem in natural language processing can also be solved with the help of the knowledge and the abundant semantic information in ontology. More than 90% accuracy with less than 50 ms average searching time in the intelligent question answering prototype system based on ontology has been reached. The result is vety satisfied.  相似文献   

19.
基于本体的文档语义标注改进方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
在领域本体知识的语义环境和资源文档结构基础上,提出一种文档语义标注改进方法,分析、计算标签一文档的词频相关性和语义环境在局部窗口的共现性,实现对各类文档资源的语义标注.该方法首先提取出文档资源的纯文本内容,并分解出子句、句和段落集合.然后,对于每个具体的领域知识项,在本体知识库中寻找其语义环境信息.最后,按照7条相关度规则,分别计算出这些信息与分解后文档内容的相关度,从而完成整个文档库内和知识库内的综合计算,得到该项知识与文档资源的最终相关度.卖验结果显示,该方法能够依据领域本体,有效地对互联网中大量以网页等形式存在的多种类文档知识资源进行自动语义标注.  相似文献   

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