語義檢索中若干關鍵問題的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、信息爆炸是當今信息社會的一大特點,當前信息檢索技術面臨著Internet網絡信息更新越來越快,用戶檢索結果要求越來越精確的嚴重挑戰(zhàn),如何有效的找到所需信息因而成為了一個關鍵問題,語義檢索是解決這一問題的非常有潛力的方法。在語義萬維網興起以及相關理論和技術成熟的共同作用下,語義檢索已成為近來的一個快速發(fā)展的新興的研究課題。本文對語義檢索中若干關鍵問題進行了研究,論文的主要工作包括以下內容: 1.本文以查詢關鍵字詞義特性和本體實例之

2、間語義關聯(lián)強弱分析為切入點,提出了一種綜合詞義關系和語義關聯(lián)分析的查詢目標分析方法,提高了查詢關鍵字到本體概念映射的完整性和準確性,幫助搜索引擎有效的確定用戶的查詢目標,解決了傳統(tǒng)搜索引擎不能很好理解用戶意圖的問題。 2.判定概念實體之間的語義相似度是語義檢索技術中的一個重要問題。本文綜合考慮實例多重繼承關系、屬性及屬性值的層次關系,提出了一種語義相似度計算方法,并利用繼承關系的樹狀結構特點對語義相似度的計算過程進行了優(yōu)化。實驗

3、表明本文提出的算法,在本體知識庫的多種組成情況下,均能夠有效的提高相似度計算的準確率。在實例多重繼承關系相對復雜的情況下,準確率提高更加明顯。 3.本文對如何滿足不同用戶的個性化查詢需求進行了研究,提出了一種基于語義關聯(lián)的用戶偏好分析方法。該方法能夠顯式和隱式地獲取用戶興趣,通過網頁歸類,將用戶對網頁的偏好轉化為對本體知識庫中實例的偏好,借助本體實例之間語義關聯(lián)的推理,實現用戶偏好的擴散,發(fā)現隱含的用戶偏好。在建立用戶偏好模型過

4、程中,該方法綜合了時間因素,可以對查詢發(fā)生時用戶對網頁的關注情況做出準確預測。在該偏好學習方法的基礎上,我們實現了相應的查詢優(yōu)化系統(tǒng)和查詢擴展系統(tǒng),實驗表明,本文提出的方法可以有效的發(fā)現用戶偏好,提高查詢的準確率。 4.如何準確表達用戶意圖,判斷網頁與用戶需求的相關性是信息檢索技術研究的重要方向。本文中提出了一種基于知識推理的信息檢索方法,綜合了描述邏輯推理能力和傳統(tǒng)搜索引擎技術。該方法以描述邏輯形式表達用戶查詢需求,依賴傳統(tǒng)搜

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