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在本体映射的研究中,本体分块映射是完成大本体映射任务的主要方法。但是目前本体分块映射方法存在以下不足:分块大小不适合映射任务,分块质量不高。针对这些问题,文章根据本体特征定义结构标准,指导分块过程,改善分块及映射的质量,并重新设计了基于结构标准的本体分块映射的方法。实验结果显示,改进的方法对大本体分块映射问题是行之有效的。 相似文献
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在本体映射的研究中,本体分块映射是完成大规模本体映射任务的主要方法。但是目前本体分块方法存在以下不足:分块大小不适合映射,分块质量依赖于预先给定的参数。针对这些问题,综合分块的内聚与耦合程度,作为分块指标指导分块过程,改善分块及映射的质量,并重新设计了基于覆盖聚类的本体分块映射的方法,使分块不依赖于参数。实验结果显示,改进的方法对大本体分块映射问题是行之有效的。 相似文献
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在本体的映射研究中,大规模本体之间的映射一直是研究的难点。当前主要采用分块的思想来处理大本体映射问题。而应用的分块算法只是针对给定分块数的情况。据此,提出基于混合聚类的大本体分块与映射方法(BMC)。该方法首先用语义扩散算法获得结点的语义信息,然后,运用混合聚类算法对本体进行自动分块,最后在各块中进行映射。通过实验结果及分析,表明BMC能取得较好的映射结果。 相似文献
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针对当前在大规模本体映射方面存在的不足,提出一种新的基于遗传算法的大规模本体分块与映射方法.首先,对本体进行预处理,把本体表示成有向无环图,将本体分块问题转换成图分割问题.然后采用基于遗传算法的GPO( Genetic-Partition-Ontology)算法对有向无环图进行分块,该算法不需要输入分块个数;最后利用基于本体块结构和基于参考点相结合方法找到正确的块映射.理论分析和实验结果表明,本文提出的映射方法能取得很好的结果. 相似文献
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目前针对大规模本体映射大多采用先分块,再在分得的小块间进行块内映射.但是,对大本体进行分块,以及对相关小块的映射操作会增加很大的开销.本文采用基于参考点的扩散映射算法,通过小模块快速获得参考点(在名称上相似的概念),利用访问局部性原理,通过比较参考点附近的邻居概念,逐渐向其邻居扩散映射.根据邻居概念的映射情况检查参考点是否为错误映射,且映射的邻居概念成为新的参考点.然后对新的参考点迭代进行扩散映射,直到所有概念都扩散完毕或者找不到新的参考点为止.显然,该方法把候选映射概念集始终限制在参考点附近,极大的减少了映射的时间复杂度.本文算法支持从目标本体到源本体的1:n映射;支持参考点的自动生成;带冲突避免的映射操作能同时提高映射效率和质量. 相似文献