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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
该文面向本体关系集合的自动构建,提出一种基于百科词条的本体概念聚类方法,用于发现领域概念之间的语义关系。在给定领域本体概念集合的条件下,该方法首先获取相关的百科词条并建立每一概念的向量模型,然后根据距离判别法进行概念聚类,得到概念间的相近关系。采用该方法对3个领域中的领域概念集合进行聚类,实验结果表明,该文方法比传统聚类算法有更好的聚类结果,有助于概念间关系的自动获取和领域本体自动构建。  相似文献   

2.
传统的语义信息检索是基于检索词语义的匹配,无法满足检索不确定的、不完整的信息以及对检索结果进行聚类处理,因此,提出将模糊本体引入语义信息检索方法。该方法以本体技术先建立领域语义模型,各概念的隶属度加到语义建模的过程中,并提供语义标注;以模糊推理方式对概念、公理等本体进一步处理,从而便于计算机计算处理。能够提高在语义信息检索中对模糊信息进行检索的查准率、查全率,采用聚类技术对检索结果进行聚类,以达到智能化检索的目的。  相似文献   

3.
提出了一种基于语义的Ontology相似性计算方法,该方法不仅考虑概念本身的相似性,还考虑了属性集合和相关概念集合的相似性,通过概念基本相似性极限控制属性集合相似性计算的可能性,通过语义半径控制相关概念集合的范围.将基于语义的Ontology相似性方法和凝聚层次聚类算法相结合实现了基于语义的Ontology聚类.实验表明:基于语义的Ontology聚类在性能上优于使用oMAP相似性方法的Ontology聚类.  相似文献   

4.
针对传统P2P系统大多采用关键字匹配实现信息检索且不支持语义的问题,提出了一个基于本体的P2P语义检索框架。该框架采用超级节点拓扑结构,利用本体进行信息集成,将支持相似概念的节点聚类到同一语义对等组,组内节点依据本体定义使用语义链来连接,组之间语义关联则通过超级节点的组语义链来实现;同时增加语义快捷链实现不同语义组之间的节点连接。  相似文献   

5.
基于支持向量机的语义视频摘要   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对如何在语义层次上形成视频摘要问题,提出了一个基于支持向量机的风光记录片语义视频摘要算法。利用支持向量机对镜头关键帧进行语义分类,对每类镜头关键帧根据引入的镜头“重要性”函数提取构建视频摘要的帧。改变重要性函数阈值的大小,可以很方便的得到不同粒度的视频摘要。实验结果表明该算法形成的视频摘要较好地表达了视频的内容。  相似文献   

6.
基于本体语义的简单向量距离分类方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对传统简单距离分类方法的特征选择未考虑到不同抽象层次上的词汇语义差异,提出了一种基于本体语义的简单向量距离分类方法,在本体库的支持下有效地将语言学知识融合到文本向量空间的表示中,进一步挖掘出特征项概念间的深层语义联系,用得到的语义特征向量作为最终的文本特征向量.同时定义了基于领域本体计算不同抽象层上的语义相似度,并将其应用到简单向量距离分类算法中.在数据集CWT20G上的实验表明:基于本体语义的简单距离分类算法对同义词、多义词、上下位词区分能力更强;并且分类准确率随着语义分析的深入逐步提高.  相似文献   

7.
为满足技术路线图编制需要,针对模糊c均值对初始值敏感和稳定性差的缺点,通过引入遗传算法和类的概念向量,提出了一种改进的模糊均值文本聚类挖掘方法—CGFCM方法.首先根据遗传算法全局搜索的特点,CGFCM方法利用遗传算法求出文本的初始聚类中心,然后利用类的概念向量,建立概念向量矩阵,使用迭代概念向量矩阵完成文本的模糊聚类...  相似文献   

8.
复杂产品工艺知识的语义本体表达方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对知识技术在产品工艺知识资源管理的可用性现状,在分析面向企业协同设计的复杂产品工艺知识多元化特点的基础上,提出一种面向语义的复杂机械产品工艺知识领域本体的表示和构建方法,通过利用本体建模工具建立工艺知识本体的结构模型,并采用描述逻辑语言对工艺知识进行形式化描述。针对不同知识本体间在语义层面上的关联,引入产品工艺知识本体概念间相似度和相关度的语义评价方法,设计了一种面向语义的本体概念集关系度量,进一步对语义本体工艺知识进行检索和聚类,保证了复杂产品工艺知识的集成与共享的实现。  相似文献   

9.
文本相似度计算在专利信息分析系统中有着广泛的应用前景.传统的基于向量空间模型的文本相似度计算方法,一方面未能很好地考虑上下文信息对词语语义的约束,导致不能对不同语境中词语的语义进行有效区分;另一方面使用词典作为计算相似度的依据具有领域相关性,在特定领域未能给出有效的语义理解.提出一种使用领域本体作为文本相似度计算基础的方法,该方法中使用语义消歧来解决上下文对于词语语义的影响;使用领域本体概念意义相同关系来计算文本相似度.实验结果显示本方法的准确度相对于现有典型的相似度计算方法有所提高.  相似文献   

10.
针对图像的低级特征表示与高级概念之间的语义鸿沟,本文利用密度聚类获得的簇分布信息和多示例学习框架在区分歧义性对象上的特点,提出了一个基于区域特征密度聚类和多示例学习的图像分类方法(DCRF-MIL)。该方法首先将每个图像分割为多个区域,将所有区域组成一个集合,在这个区域集合上,使用密度聚类算法学习到区域特征的簇分布信息;然后,将图像看作包,区域看作包中的示例,基于区域特征的簇分布信息,将包映射为簇分布空间上的一个向量作为包的特征,使得包特征带有图像区域的语义信息;最后,使用支持向量机算法,在带有包特征的训练集上训练分类器,对测试图像进行分类。在Corel图像集和MUSK分子活性预测数据集上的实验表明,DCRF-MIL算法具有分类精度高和参数易于选择等特点。  相似文献   

11.
传统的基于关键词和关键词向量空间的检索模型在查全率和查准率上效率较低,在临床领域本体的基础上,通过分析和讨论了改进的概念间语义相似度和相关度混合计算方法,提出基于临床领域本体的语义信息检索模型。实验结果表明,该混合计算方法是可行性的,能有效提高语义信息检索模型的查准率。  相似文献   

12.
为挖掘互联网上的不良信息,本研究借鉴了事件语义分析技术。研究了基于事件本体的Web不良信息挖掘方法,重点是事件本体的构建、文本特征重构。为了验证所提方法的有效性,以信息聚类为例实现了一个基于事件本体的Web不良信息挖掘的原型系统。实验结果表明:基于事件本体和k均值的信息聚类方法的平均准确率为721%,较之传统的基于k均值的信息聚类方法的平均准确率提高了5.3%。  相似文献   

13.
针对电子商务应用中商品本体模型粒度过粗和细粒度语义知识匮乏的问题,提出了商品候选属性集的5类分类特征,选择进化算法对分类特征集进行优化,研究基于机器学习的商品本体细粒度语义知识获取方法。通过SVM算法执行分类实验,结果证明了5类特征集的有效性。所提出的5类特征集对于其他领域具有一定的通用性,获取细粒度语义知识也有助于构建商品细粒度语义知识库,满足电子商务应用中对细粒度商品知识的需求。  相似文献   

14.
基于关键词的传统信息检索技术缺乏语义理解能力,无法满足用户的需要。简要地介绍实现语义检索涉及到的相关概念包括资源描述框架,语义网技术和本体。本文对语义检索所涉及的关键技术进行了深入的分析研究,提出了一种基于本体的语义检索的方法,以人力资源领域本体为例,设计并实现了基于Ontology的人力资源语义检索系统。  相似文献   

15.
针对互联网热点信息发现的需求,提出一种基于先分类再聚类的互联网信息热点发现及分析系统构建方法.通过对互联网样本信息文本的特征提取,构建文本向量空间模型,使用Maxent最大熵分类模型对文本进行分类,对分类结果使用OPTICS聚类算法获取文本热点簇,最终获取有效热点信息.实验证明,通过先分类再聚类的方法可以有效避免语义类别不同但字面意义混淆的文章对聚类算法的影响,有效提高聚类结果的精度和运算效率.  相似文献   

16.
针对传统基于关键字匹配的检索方法在地方志数据查询时的不足,给出了基于Solr和本体的地方志数据语义检索解决方案。建立了地方志本体库;提出了基于本体的综合语义相似度进行语义查询扩展的方法;将本体技术与全文检索技术相结合,建立了基于Solr和本体的语义检索模型架构。最后设计实验,对数据库SQL查询方法和文章提出的语义检索方法的查全率、查准率和查询时间进行对比。实验表明,文章提出的方法明显优于基于关键字匹配的数据库SQL查询方法,具有可行性和有效性。  相似文献   

17.
将实体搜索技术应用于中文专利摘要文本,并在实体搜索过程中使用了实体消歧技术,得到用户最关注的实体相关信息。在充分分析了专利摘要文本的特点的基础上,提出一种面向专利实体的消歧方法。使用基于IPC和向量空间模型的词向量表示法,结合凝聚式层次聚类算法,得到专利实体消歧结果。根据对比实验的结果能够得出结论,本方法能够实现准确的实体消歧,评测结果高达78.9%。  相似文献   

18.
克服当前文本分类法中基于词形匹配带来的局限性,基于WordNet语义词典和隐含语义索引(LSI)模型,提出了基于语义集索引的英文文本分类方法. 该方法在分类初期首先利用WordNet构建语义词典库,利用单词的语义集代替单词作为文本特征向量的特征项;然后利用LSI模型进一步深入挖掘语义集概念间的深层联系,将语言知识和概念索引有效地融合到文本向量空间的表示中. 针对Naive Bayes及简单向量距离文本分类法的实验结果显示,2种文本分类法的分类准确率均随着语义分析的深入逐步提高,充分表明了语义挖掘对文本分类的重要性和必要性。  相似文献   

19.
随着领域内本体数量的不断增多,很多本体映射方法已经不适用于多本体映射任务。为此,提出一种基于参考本体的多本体映射方法 (multiple ontology mapping based on reference ontology,MOM RO)。在多本体映射过程中,方法MOM RO从源本体集合中提取共享概念集合并建立参考本体;然后利用参考本体来构建一个统一的向量空间模型;然后,将源本体中的概念表示成该模型中的向量,从而使用向量之间的欧氏距离来计算概念之间的相似度;最后,建立源本体之间的映射关系。实验结果表明,方法MOM RO可以有效地完成多本体映射的任务。  相似文献   

20.
针对三维模型检索系统提高准确率、减少几何特征和人类语义丰富性之间的“语义鸿沟”等问题, 提出一种基于高斯过程的语义分类和检索新方法.该方法采用一种统计2个采样点相对质心向量夹角的AC2直方图新特征,与形状分布的D2特征组合成低层特征,使用高斯过程进行三维模型语义分类的监督学习,计算测试模型的语义类概率预测分布,建立低层特征和查询概念之间的联系;使用语义距离和不相似度计算方法进行检索排序.实验结果表明:与已有的某些监督学习的方法相比,多类的测试模型进行语义分类的准确率明显得到提升,检索中能体现语义概念,检索性能也得到提高.  相似文献   

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