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基于个性化本体的图像语义标注和检索 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前图像检索系统较难实现语义检索的问题,提出了一种新的以本体为核心的图像语义标注和检索模型。构建个性化本体描述图像语义,继而提取基于概念集的图像语义特征并利用本体中“Is-A”关系设计相似性度量方法最终实现语义扩展检索。其难点在于顶级本体向个性化本体进化,以及基于概念集和“Is-A”关系实现语义相似度量的方法。通过系统的初步实现与相关实验的验证,该模型的检索准确度可达88.6%,明显高于传统的基于关键字和基于通用本体的图像检索,实现了图像智能检索功能。 相似文献
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基于本体的语义搜索将Web搜索带入一个新时代。它使我们能够在浩瀚的网页中更加快速准确地找到想要的信息。本体具有明确的概念描述,基于本体的搜索能够评测关键词之间的语义差异,从而在文档或者查询中找到更准确的结果。因为所选本体的不同,基于本体的语义搜索方法也会不同。该文总结了多种不同的研究方法,并根据搜索相关技术的分类标准进行了比较。最后通过这些比较,找到今后进一步研究的方向。 相似文献
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本体映射的核心在于语义相似度算法,单一的概念相似度计算方法往往不利于提高相似度的精度。本文针对机械零部件领域本体(MPO)提出一种基于本体加权树的语义相似度算法OWSTS,利用MPO提取领域知识文档标题信息中的核心概念,并结合OWSTS算法来确定文档信息与查询式间的语义关联程度。该方法在GB_MPO智能信息检索系统中得到较好的应用。实验表明,该方法与基于TF*IDF的信息检索方法相比,检索性能有较大提高。 相似文献
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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
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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
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以经济学领域本体为例,首先研究SemSORD基本原理和方法,然后提出基于关系数据库关键词检索(Keyword Search over Relational Databases,KSORD)技术实现的关系数据库语义检索模型,并实现相应的原型系统Si-SEEKER,最后提出该领域的研究挑战和技术发展趋势。 相似文献
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针对个性化搜索的三个关键问题:用户信息搜集,用户信息库的动态更新与个性化检索算法,探索性地提出了基于Ajax用户行为跟踪方案,以会话为单位动态更新用户行为信息库策略与加入用户文档的向量空间检索模型,在此基础上设计并实现了个性化搜索引擎实验系统。 相似文献
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基于加权的本体相似度计算方法 总被引:1,自引:0,他引:1
为优化基于本体的语义推理效果,提出了对本体中概念结点赋予权重的相似度计算方法.通过定义本体树中深度因子和密度因子,以解决本体中概念深度与密度对相似度计算的影响.利用Jena API、Lucene等开源工具包,提出了查询扩展方法.实验结果表明,提出的基于加权语义相似度计算模型与传统的计算法方法以及主观判断的方法相比,提高了相似度计算的准确性,效率有明显提高. 相似文献
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个性化检索中的用户ontology及其构建 总被引:1,自引:0,他引:1
为使用户能够从信息庞杂的网络中方便准确地找到自己所需的信息,在传统检索技术的基础上,结合ontology及个性化检索技术的研究,提出个性化检索中用户ontology的概念,讨论了基于行为的用户描述文件的建立,并制定了个性化检索中语义关系的提取规则。最后在此基础上给出了用户ontology的构建方法,并通过比较实验说明了用户ontology在个性化检索中的有效性。 相似文献
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对当前互联网的搜索引擎中的优点与缺点进行了深入的分析,基于最新理论研究成果,给出了一种基于本体的搜索技术,利用本体在语义上的优点实现了真正的智能搜索,最后给出了搜索引擎的框架结构与实现思想. 相似文献
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语义元数据在语义网格中扮演着关键的角色,它为实现服务的查找、匹配、发现过程提供必要的信息描述和决策支持.探讨了语义元数据的产生背景、功能分类以及基于本体的语义元数据的管理需求和通用框架,然后对现有典型系统的基于本体的语义元数据管理进行了深入地分析和比较,提出了基于本体的语义元数据管理未来研究内容. 相似文献
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现有成语检索系统多采用关键词匹配的检索模式。为了让用户能在仅知道要表达的意思的情况下能够检索到所需成语,提出基于语义的成语检索系统。研究了成语所蕴含的概念和其间的语义关系,构建出成语领域本体,并建造相应的检索系统。该系统首先对用户的查询请求进行语法分析和语义分析,然后对成语领域本体采用基于描述逻辑的推理机进行推理,从而检索出满足用户要求的成语集。 相似文献