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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 235 毫秒
1.
智能空间中上下文推理问题的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对以往上下文推理方法中上下文描述能力差、解决不确定性问题能力低下的现状,提出了一个新的上下文表示和推理的方法。该方法通过用陈述性表示方法描述上下文,提高了上下文的描述能力;用基于规则的逻辑推理方法提高了解决不确定性问题的能力;且该方法将求解问题的复杂度控制在合理的范围内。最后,文中通过实例证实了该方法的可行性。  相似文献   

2.
群体感知技术是CSCW领域研究的一项关键技术,是CSCW研究的热点.虽然群体感知技术已经在国内外许多学者的研究和推动下得到了很大程度的发展,然而,这个领域还存在着很多尚待解决的问题.首先分析了国内外群体感知模型的研究现状,然后简单介绍了面向服务的群体感知模型SOGAM.经过分析发现该模型存在的一个关键问题--缺乏群体感知信息表示的有效方法.鉴于群体感知信息和上下文信息之间在表示上存在高度相似性,因此深入研究了上下文技术中上下文建模的相关研究成果,在总结了众多建模方法的优缺点之后,在SOGAM模型的基础上,提出了一个新型的建模方法,并采用UML的方式来表示上下文模型的结构.上下文模型包含了面向服务的思想,解决了SOGAM模型所存在的问题.最后,结合协同工作平台COP(cooperative work platform)项目实现此表示模型.  相似文献   

3.
针对普适环境中任务计算的特点,分析了任务计算的层次结构和复杂任务的分解策略,设计了一种任务计算中服务发现的体系结构。此体系结构依赖于服务和内容的语义表示,而这种语义表示是基于本体的、共享的。它不仅可以增强精确度和调用率,而且能够实现知识共享、基于能力的搜索、自主推理以及语义匹配等功能。据此,提出了一种基于语义Web的上下文感知动态服务选择机制,这种机制可以根据待匹配的服务的动态上下文属性来对其进行过滤和排序,从而进一步优化了发现的过程、节约了用户的时间和精力。此外,该选择机制可用于发现有用的静态或动态上下文信息,从而为用户提供最合适、最相关的服务。  相似文献   

4.
陈英  徐罡  顾国昌 《软件学报》2007,18(10):2507-2515
在数据挖掘中使用本体和上下文知识能够将普遍的知识和特定的知识引入数据挖掘的决策因素中,是增进数据挖掘准确性的有效手段,同时也是数据挖掘领域研究的热点和难点之一.针对该问题,首先探讨了本体与上下文知识的集成化表示方法,包括上下文知识分类方法、如何在本体描述方法上扩展上下文知识及上下文知识转化方法.其次,以层次化结构的本体与上下文知识为例,构建了一个依据于本体和上下文知识集成的归纳学习算法并验证了该算法的有效性和准确性.  相似文献   

5.
为了使得语义Web服务的发现结果与服务请求者的意图更加一致,提高服务发现的准确性,改善服务发现和选择的自动化性能。在服务描述中增加了对于服务提供者和服务请求者的上下文知识的表示,使用规划的方法完成服务参与者之间对于私有的上下文本体概念意图的理解。实验表明,该方法能够有效提高发现的准确性,在使用标准服务测试集进行服务发现实验时,尽管概念规划使得服务发现时间有所增加,但服务发现的准确性得到很大提高,尤其对于描述服务领域本体语义差异较大的情况,服务发现的结果更为准确。  相似文献   

6.
针对物联网事件云的复杂事件处理面临的海量事件规模、分布式数据处理、上下文相关等挑战,提出一种分布式的上下文敏感复杂事件处理方法。该方法基于模糊本体进行事件上下文的表示和推理,通过查询重写支持事件上下文处理,并基于查询规划和数据划分进行分布式处理与启发式优化。实验结果表明,该方法能够处理模糊事件上下文,对于大规模物联网事件云上下文敏感复杂事件的处理具有比一般方法更好的性能和可伸缩性。  相似文献   

7.
为了适应环境和上下文信息的动态变化并提供适时适地的服务,Web服务组合要能满足处于动态变化环境中的个性化用户需求。文中提出了一个基于模板和上下文的语义Web服务组合框架,该框架使用抽象服务流程进行Web服务组合建模,利用本体来进行上下文信息建模并支持基于JESS的上下文信息推理,在原有基于语义的Web服务匹配的基础上,实时地感知上下文信息来进行Web服务动态绑定。该方法提高了服务组合的成功率和动态适应性,并且满足了用户的个性化需求。  相似文献   

8.
服务发现成为Web服务组合研究的重点,为解决服务组合过程中服务发现方法存在动态适应能力不足,提出了一种基于服务上下文的Web服务发现机制.该机制将一种服务本体描述语言OWL-S和一种基于服务上下文的服务发现算法相结合,利用语义描述服务的信息,同时定义了服务上下文信息并进行服务上下文匹配来发现所需服务.实验结果表明,基于服务上下文的Web服务发现机制能够提高服务发现的准确性,具有较好地动态适应性.  相似文献   

9.
针对如何为高铁站旅客即时提供高效的个性化服务问题,将上下文信息引入到服务推荐过程中,对用户上下文信息按照时间、空间、用户、应用四个方面进行数据分析处理,采用改进FP-Growth算法,使之支持对二维数据项的挖掘,获取上下文与服务功能之间的关联规则。通过与当前上下文信息的相似度计算,构造出当前应用场景下可用的个性化服务集合。实验证明该方法可提高服务匹配的准确率和命中率,有助于提升旅客服务满意度。  相似文献   

10.
以面向服务的体系结构和产生式推理技术为基础,提出一种规则驱动的自适应觉察上下文计算模式。在该模式中,用户的需求及服务复合策略的语义用产生式表示。在动态普适计算运行环境中,规则推理引擎能够在运行期间,根据当前的上下文知识自动选择服务构件,动态合成应用软件完成预定目标。  相似文献   

11.
意图识别分类是自然语言处理领域的一个热点问题,在智能机器人、智能客服中如何根据上下文理解用户意图是一个重点问题,同时也是一个难点问题。传统的意图识别分类主要是采用基于规则、模板匹配的正则化方法或基于机器学习的方法,然而却存在计算成本高、泛化能力差的问题。针对上述问题,本文设计以Google公开的BERT预训练语言模型为基础,进行输入文本的上下文建模和句级别的语义表示,采用[cls]符号(token)对应的向量代表文本的上下文,再通过全连接神经网络(FNN)对语句进行特征提取,为了充分利用数据,本文利用拆解法的思想,将多分类问题转换成多个二分类问题处理,每次将一个类别作为正例,其余类别均作为负例,产生多个二分类任务,从而实现意图分类。实验结果表明,该方法性能优于传统模型,可以获得94%的准确率。  相似文献   

12.
目的 稀疏编码是图像特征表示的有效方法,但不足之处是编码不稳定,即相似的特征可能会被编码成不同的码字。且在现有的图像分类方法中,图像特征表示和图像分类是相互独立的过程,提取的图像特征并没有有效保留图像特征之间的语义联系。针对这两个问题,提出非负局部Laplacian稀疏编码和上下文信息的图像分类算法。方法 图像特征表示包含两个阶段,第一阶段利用非负局部的Laplacian稀疏编码方法对局部特征进行编码,并通过最大值融合得到原始的图像表示,从而有效改善编码的不稳定性;第二阶段在所有图像特征表示中随机选择部分图像生成基于上下文信息的联合空间,并通过分类器将图像映射到这些空间中,将映射后的特征表示作为最终的图像表示,使得图像特征之间的上下文信息更多地被保留。结果 在4个公共的图像数据集Corel-10、Scene-15、Caltech-101以及Caltech-256上进行仿真实验,并和目前与稀疏编码相关的算法进行实验对比,分类准确率提高了约3%~18%。结论 本文提出的非负局部Laplacian稀疏编码和上下文信息的图像分类算法,改善了编码的不稳定性并保留了特征之间的相互依赖性。实验结果表明,该算法与现有算法相比的分类效果更好。另外,该方法也适用于图像分割、标注以及检索等计算机视觉领域的应用。  相似文献   

13.
基于上下文的短信文本分类方法   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
针对海量短信文本数据中大量词语共现的特点,提出一种基于上下文的短信文本分类方法。利用词语的上下文关系,定义词语相似度和基于上下文的词语权值,科学地表达词语在该类别中的语义表示,以提高短信文本分类效率。实验结果表明,与传统的简单向量距离分类法相比,该方法的分类效果较优。  相似文献   

14.
In this paper a new approach to odor classification is presented, founded on the similarity-based representation paradigm. The proposed approach builds a new representation space, called similarity space, in which each object is not represented by features, but by its similarities with respect to other objects in the data set. The classification step is performed using support vector machines, a technique introduced in the statistical learning theory context. One of the major drawbacks of the similarity-based representation paradigm is the dimensionality of the similarity space: a method for addressing this problem has been introduced in this paper, based on a notion of the unsupervised classification (clustering) theory, namely the medoid concept. The approach outperforms standard features-based representations on tests regarding data gathered from a chemical sensors array electronic nose.  相似文献   

15.
肖勇  刘建勋  胡蓉  曹步清  曹应成 《软件学报》2021,32(12):3751-3767
随着SOA技术的发展,Web服务被广泛应用,服务数量增长迅速.正确高效地对Web服务进行分类,对于提高服务发现质量、促进服务组合效率非常重要.然而,现有的Web服务分类技术存在描述文本稀疏、未充分考虑属性信息以及结构关系等问题,难以有效提升Web服务分类的精度.针对此问题,提出一种基于GAT2VEC的Web服务分类方法.首先,针对Web服务之间的结构关系和自身的属性信息分别构建出多个相对应的结构关系图和属性二分图,并采用随机游走算法生成Web服务的结构上下文和属性上下文;然后,利用SkipGram模型对联合上下文进行训练,得到融合多维信息的表征向量;最后,采用SVM模型实现Web服务的分类预测.在ProgrammableWeb真实数据集上进行对比实验,实验结果表明:相比于Doc2vec,LDA,Deepwalk,Node2vec和TriDNR这5种方法,所提出的方法在Macro F1值上有了135.3%,60.3%,12.4%,10.5%和4.3%的提升,切实提高了服务分类的精度.  相似文献   

16.
基于CNN和农作物光谱纹理特征进行作物分布制图   总被引:1,自引:0,他引:1  
以卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)为代表的深度学习技术,在农作物遥感分类制图领域具有广阔的应用前景。以多时相Landsat 8 多光谱遥感影像为数据源,搭建CNN模型对农作物进行光谱特征提取与分类,并与支撑向量机(SVM)常规分类方法进行对比。进一步引入影像纹理信息,利用CNN对农作物光谱和纹理特征进行提取,优化作物分布提取结果。实验表明:① 基于光谱特征的农作物分布提取,验证结果对比显示,CNN对应各类别精度、总体精度均优于SVM,其中二者总体精度分别为95.14%和91.77%;② 引入影像纹理信息后,基于光谱和纹理特征的CNN农作物分类总体精度提高至96.43%,Kappa系数0.952,且分类结果的空间分布更为合理,可有效区分花生、道路等精细地物,说明纹理特征可用于识别不同作物。基于光谱和纹理信息的CNN特征提取,可面向种植结构复杂区域实现农作物精准分类与分布制图。  相似文献   

17.
基于CNN和农作物光谱纹理特征进行作物分布制图   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
以卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)为代表的深度学习技术,在农作物遥感分类制图领域具有广阔的应用前景。以多时相Landsat 8 多光谱遥感影像为数据源,搭建CNN模型对农作物进行光谱特征提取与分类,并与支撑向量机(SVM)常规分类方法进行对比。进一步引入影像纹理信息,利用CNN对农作物光谱和纹理特征进行提取,优化作物分布提取结果。实验表明:① 基于光谱特征的农作物分布提取,验证结果对比显示,CNN对应各类别精度、总体精度均优于SVM,其中二者总体精度分别为95.14%和91.77%;② 引入影像纹理信息后,基于光谱和纹理特征的CNN农作物分类总体精度提高至96.43%,Kappa系数0.952,且分类结果的空间分布更为合理,可有效区分花生、道路等精细地物,说明纹理特征可用于识别不同作物。基于光谱和纹理信息的CNN特征提取,可面向种植结构复杂区域实现农作物精准分类与分布制图。  相似文献   

18.
方面级别情感分析是一项细粒度的情感分类任务,旨在确定特定方面的情感极性。以往的方法大都是基于方面或上下文向量的平均值来学习上下文或方面词的注意力权重,但当方面词和上下文较长时,这种方法可能会导致信息丢失。该文提出了一种建立在BERT表示上的螺旋注意力网络(BHAN)来解决这一问题,模型中的螺旋注意力机制与之前注意力机制不同的是,基于方面词得到加权后的上下文表示后,用这个新的表示计算方面词的权重,然后用这个新的方面词的表示重新计算上下文的权重,如此循环往复,上下文和方面词的表示会得到螺旋式的提高。该文在2014年SemEval任务4和Twitter数据集上进行了模型评估,实验结果表明,其性能超过了之前最佳模型的结果。  相似文献   

19.
完整的QoS信息有利于更准确的服务推荐,但是现实中往往很难得到。文章提出了一种基于用户情境的QoS预测方法,对于老用户,根据他们原来的QoS选择,考虑QoS类型区别和时间衰减情况,预测新的QoS取值;对于新用户,按照用户分类信息,根据同类用户的服务选择情况,预测他们的QoS取值。实验证明,该方法有助于提高服务推荐的性能。  相似文献   

20.
在方面级情感分类任务中,现有方法强化方面词信息能力较弱,局部特征信息利用不充分.针对上述问题,文中提出面向方面级情感分类的特征融合学习网络.首先,将评论处理为文本、方面和文本-方面的输入序列,通过双向Transformer的表征编码器得到输入的向量表示后,使用注意力编码器进行上下文和方面词的建模,获取隐藏状态,提取语义信息.然后,基于隐藏状态特征,采用方面转换组件生成方面级特定的文本向量表示,将方面信息融入上下文表示中.最后,对于方面级特定的文本向量通过文本位置加权模块提取局部特征后,与全局特征进行融合学习,得到最终的表示特征,并进行情感分类.在英文数据集和中文评论数据集上的实验表明,文中网络提升分类效果.  相似文献   

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