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1.
混合语义模型的产品知识文档检索 总被引:1,自引:0,他引:1
为解决产品知识文档检索过程中遇到的问题,提出一种基于混合语义模型的检索方法.该方法将传统的用户查询需求扩展为用户偏好、语境和用户查询混合而成的语义集合,并对知识文档和用户需求进行基于本体的模糊概念表达.对于知识文档,选择领域本体的叶节点来构造文本概念向量,根据概念在本体图中的深度、携带的信息量,及出现在文档与语料库中的频度来计算权重.同样采用本体表达知识语境与查询语义,建立用户偏好模型.针对检索模型的不同组成,阐述了相应的相似度计算方法,采用概念的语义距离计算用户当前语境和文档语境之间的相似度,用余弦法计算查询语义、用户偏好与文档的相似度.最后用实验验证了该方法的检索效果优于传统的向量空间方法. 相似文献
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基于本体的数字图书馆信息过滤研究 总被引:4,自引:0,他引:4
刘柏嵩 《上海交通大学学报》2003,(Z1)
语义Web的概念正在成为计算机信息处理领域当前研究的热点之一 .本体 (Ontology)将在“语义Web”中起到至关重要的作用 ,它通过提供共享的并精确定义的术语源 ,将语法的互操作扩展到语义的互操作 .信息过滤目的在于依据用户兴趣 ,进行动态信息搜索和匹配以满足用户的需求 ,从而实现个性化服务 .本文提出了一种新的基于本体的数字图书馆信息过滤方法 ,它具有 3个显著的优点 :①采用了混合信息过滤模型 ,克服了基于内容和协作过滤的不足 ;②建立本体驱动的用户模板 ,解决了用户兴趣的获取问题 ;③信息内容采用本体来组织 ,实现语义级查询和高效的匹配机制 相似文献
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针对信息检索模型检索性能的问题,将本体及本体语义相似度度量方法运用于基于贝叶斯网络的信息检索模型中,通过利用领域本体表达信息的规范性及本体语义推理的准确性对查询需求进行扩展,提高查询的性能。给出了信息检索模型和概念语义相似度计算及查询检索方法与过程,实验证明该方法在一定程度上能够提高检索系统的性能。 相似文献
4.
为了提高专业领域内信息检索的查准率,使检索结果在语义层面能够重新进行排序以去除非相关条目,利用语义Web中的本体技术和本体标准描述语言OWL建立了证券领域本体,并且基于证券领域本体提出了面向专业领域的信息资源检索系统IRS—SA,该系统有助于机构或者个人投资者获得及时有效的证券信息.系统接受输入检索关键词从而利用查询转化器自动构造或扩展用户查询,将自然语言查询转化为系统内部的格式后,使检索获得的结果按照本体中定义的概念及关系进行语义再排序,并将最后所得结果返回给用户,提高了文档语义相关性程度. 相似文献
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基于本体的信息检索技术的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
基于关键词处理的传统检索技术会在检索过程中遗漏大量与检索概念相关或同义的内容.针对这种情况,提出了一种基于本体的Web信息检索模型.该模型能够利用本体得到具有语义的索引项,并生成较好的文档逻辑视图和用户需求逻辑视图,从而可以使检索性能大大提高. 相似文献
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为了用户方便快速地进行文献检索,将本体引人文献检索,设计实现了一种基于领域本体的文献检索系统.利用本体中概念与概念之间的关系对用户的查询请求进行语义推理,全面而准确地返回查询结果.实验表明,基于本体的文献检索比传统的文献检索在查全率、查准率及语义相关率上都有较大提高. 相似文献
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基于ontology的智能答疑系统的研究 总被引:1,自引:1,他引:0
在受限领域自动问答系统中,用户问句的语义理解是提高查询效率的关键。提出了一种基于本体的自动问答系统模型,对领域知识本体的构建进行了研究。利用本体中丰富的语义关系,对用户的问题查询请求进行语义扩展,提高问答系统的准确性。 相似文献
9.
基于概念匹配的语义检索模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
传统的搜索技术,主要集中在关键字匹配方面,基本上没有涉及到语义层次,其查全率和查准率上都无法满足用户的需求;对于当前利用本体推理而实现语义检索的模型,对本体的完整性要求过高,检索范围也局限在某一特定领域;结合本体的知识,利用本体中概念之间关系,提出了一种基于概念匹配的语义检索模型,它减少了对本体完整性的过高要求和对本体的过分依赖,并在一定程度上实现了对用户查询的语义理解和概念区分,扩大了检索领域范围,提高了检索性能。 相似文献
10.
信息系统领域的本体模型研究 总被引:6,自引:0,他引:6
将系统工程V模型开发设计思想应用于知识系统的需求分解,并将知识系统的领域本体分为概念本体和任务本体两大部分。其中概念本体描述知识系统的静态知识,任务本体描述知识系统的动态知识。以一个简化农业种植结构配置知识系统为例,建立了系统的应用本体求解模型。这种基于需求分解的领域本体建模方法具有面向问题和应用、实效性强、执行效率高等优点。 相似文献