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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 390 毫秒
1.
基于用户兴趣的查询扩展语义模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
自然语言中词的同义现象和歧义现象一直是降低信息检索查全率和查准率的关键,在Web搜索引擎上显得更加突出。提出了一种基于用户兴趣的查询扩展语义模型,通过构建基于Yahoo的语义ontology知识库消除同义现象,设计客户端的用户兴趣挖掘模型消除歧义现象。实验结果显示该方法能有效提高Web信息检索的查全率与查准率。  相似文献   

2.
针对用户兴趣模型构建问题,利用用户兴趣树描述用户兴趣,采用空间向量模型的表示方法,对构建用户个性化模型进行研究,并提出一种兴趣模型调整算法。模拟实验表明,该模型能有效提高检索结果的查准率,以满足用户个性化需求。  相似文献   

3.
在信息检索过程中,因查询词短少而引起的检索歧义性是影响检索效率的主要原因之一,而查询扩展方法和本体扩展方法能有效改善这一问题.提出一种基于本体和局部上下文分析的查询扩展方法:本体扩展根据本体推理规则对短查询词进行推理,得到与查询词有逻辑关联的推理结果集,为查询词加入了标准化的关联信息.局部上下文分析通过对文档库的分析,在与用户查询词最相关的前m篇文档中抽取与用户查询词最相关的n个扩展词,为查询词加入了统计扩展信息.将两部分扩展查询词合并,再通过扩展查询词相关度计算对搜索结果集进行排序.该方法结合了这两种方法的各自优势,从语义角度扩展关键词.实验分析表明,该方法能有效提高检索查全率和查准率.  相似文献   

4.
由于对三维模型检索查全率与查准率的要求不断提高,在研究模型整体特征的同时,对于模型局部特征的研究越来越多。分析并讨论了几种主流的局部特征提取方法,深入研究了局部区分区域方法,并对此方法做出了改进以适应检索需求,经过试验证明,使用局部区分区域可以提高三维模型检索的查全率和查准率。  相似文献   

5.
传统的局部上下文分析其应用效果高度依赖于初次检索的结果。针对此局限,通过对用户查询日志的统计分析和过滤,得到用户最可能感兴趣的文章,代替初始检索得到的N篇文章,作为查询扩展词来源文档集,用局部上下文分析方法计算词间相关度。实验结果表明,该方法能够较大地提高查询精度。  相似文献   

6.
聂立  钟珞 《计算机应用》2009,29(7):1767-1770
针对Web服务存在的智能化和个性化等问题,引入领域本体和用户兴趣,设计并实现了程序挖掘系统框架。利用本体特征描述构件,提出了一种基于多知识库的构件检索方法和关联构件检索算法,开发了构件检索系统,并以E-Commerce领域内构件资源为实例,与关键词和刻面检索机制相比较,验证了该检索方法的有效性。实验结果表明,该方法对于大规模构件库具有较好的查全率和查准率。  相似文献   

7.
为了有效解决传统用户兴趣模型查不全,查不准等问题,引入农业本体技术构建用户兴趣模型。该模型能在语义层次上理解用户的兴趣,因而在检索时能获取较满意的查全率和查准率,能更好的体现农户的个性化需求。  相似文献   

8.
和海莲  曾玉华 《福建电脑》2007,(7):63-63,75
传统的向量空间模型信息检索技术,只是简单的统计检索信息在文档中出现的频度,检索结果时常欠缺查全率与查准率,作者在此基础上提出了用户模型的建立方法,借助辅助个性化信息库设计了新的用户模型,改进了信息检索方法,提高了信息检索的智能化程度.  相似文献   

9.
基于语义的概念查询扩展   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对当前信息检索系统中所存在查准率低和查全率低的情况,分析了当前检索系统中常用的方法后,提出了一种基于语义的概念查询扩展方法.该方法结合概念语义空间来实现用户检索的概念查询扩展,以达到提高查准率和查全率的目的.实验结果表明,该方法相对于传统方法可以大幅提高用户检索的查准率和查全率.  相似文献   

10.
针对个性化图像检索的语义鸿沟问题,提出了一种新的用户兴趣模型的构建方法。将用户兴趣模型分为长期兴趣和短期兴趣:用户的短期兴趣由图像的低层特征映射得到;用户的长期兴趣经过推理机推理,将短期兴趣映射为高层语义得到,从而弥补语义鸿沟。实验结果表明,经过用户兴趣模型过滤的图像检索结果符合用户的个性化要求,相比已有方法在查准率和查全率上取得了明显的改善。  相似文献   

11.
查询扩展是信息检索技术研究的一个重要组成部分。目前的查询扩展是基于统一的用户模型,没有考虑到用户的个人兴趣,这对查询扩展的精确度造成了一定的影响。分析了产生这种问题的原因,提出了基于概念图的用户兴趣扩展模型,通过该模型来有效提高查询扩展的精确度。实验显示,该方法能有效提高查询的查全率和查准率。  相似文献   

12.
基于Ontology的信息检索技术研究   总被引:26,自引:0,他引:26  
随着Web 的迅速发展,网上信息资源越来越丰富,网络已经成为了一个全球最大的信息库。而用户要从中得到所需的信息一般是通过各种信息检索工具。但是现有的信息检索工具都存在着检索精度不高等问题。本文针对这些问题,提出了将Ontology 融合到信息检索技术中的思路。利用Ontology 中拥有的领域知识,可以大大提高检索系统对自然语言文本的理解能力,同时方便用户以自然语言的方式提出检索请求,从而提高检索的效果。  相似文献   

13.
分析传统的信息检索系统存在的不足及其原因,将本体加入到检索系统中,提出一个基于本体的个性化信息系统的设计思路和系统模型,并对该模型的主要模块进行了介绍,探讨了利用本体的领域知识和用户的本体模型实现信息检索的过程,最后对该模型进行的性能评价表明在查全率和查准率方面都有很大改善。  相似文献   

14.
刘霞  阳小华 《数字社区&智能家居》2009,5(9):7079-7080,7083
分析传统的信息检索系统存在的不足及其原因,将本体加入到检索系统中,提出一个基于本体的个性化信息系统的设计思路和系统模型,并对该模型的主要模块进行了介绍,探讨了利用本体的领域知识和用户的本体模型实现信息检索的过程.最后对该模型进行的性能评价表明在查全率和查准率方面都有很大改善。  相似文献   

15.
针对传统Web教育主体难以获得高可用教育资源的问题,提出了一种面向语义主题相似度的Web教育资源查询方法。该方法建立了本体概念语义网络(Ontology Concept Semantic Network,OCSN),在此基础上,设计了基于语义主题相似度匹配的概念检索方法:在检索前主动将教育资源根据其语义和主题组织到本体概念语义网络中,然后建立一个基于语义特性的Web教育资源发现的垂直搜索引擎,并通过构造满足条件的相似度函数,将对应的语义距离映射为相似度,有效地提高了查询效率。实验结果表明此方法能够提高Web教育资源的查准率和查全率。  相似文献   

16.
基于用户日志的查询扩展统计模型   总被引:24,自引:0,他引:24       下载免费PDF全文
崔航  文继荣  李敏强 《软件学报》2003,14(9):1593-1599
信息检索长期存在着用词歧义性问题,在Web搜索上的表现更加突出.提出了一种基于用户查询日志的查询扩展统计模型,将用户查询中使用的词或短语与文档中出现的相应词或短语以条件概率的形式连接,利用贝叶斯公式挑选出文档中与该查询关联最紧密的词加入原查询,以达到扩展优化的目的.实验结果表明,该方法更适宜改进Web上的信息检索,相对传统的查询扩展算法可以大幅度提高查询精度.  相似文献   

17.
DF还是IDF?主特征模型在Web信息检索中的使用   总被引:11,自引:0,他引:11  
张敏  马少平  宋睿华 《软件学报》2005,16(5):1012-1020
Web信息检索的难点之一就是简短、模糊的用户查询与存在大量冗余和噪声的文档之间的不匹配.对Web文档信息特征进行分析,提出Web文档主特征词、主特征域和主特征空间的概念,在该空间上使用文档频度DF(document frequency)信息而非传统意义上的IDF(inverse document frequency)信息进行权值计算,并给出一个改进的相似度计算模型.使用该模型在10G和19G的两个大规模Web文档集合上进行了3组标准测试.比较实验表明,与传统IDF思想相比,在各项评价指标上,DF相关的主特征权值计算方法都能始终较大幅度地提高系统性能,最大达到18.6%的性能改善.  相似文献   

18.
查询扩展作为查询优化的重要组成部分,对改善信息检索系统的性能起到了至关重要的作用.传统的伪相关反馈查询扩展方法虽然在一定程度上提高了检索性能,但选择的扩展词中会包含一部分与原查询不相关的词语,这对检索性能的提升产生了不利影响.提出了一种基于分类模型的查询扩展方法,该算法综合候选扩展词的统计信息和多种特征,采用朴素贝叶斯分类模型对初次得到的候选扩展词进行再次分类选择,进一步去除与查询词相关性小的扩展词.在TREC 2013数据集上的实验结果表明,提出的查询扩展方法能够有效提高用户查询的查准率和查全率.  相似文献   

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