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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著語(yǔ)義網(wǎng)技術(shù)的不斷成熟,網(wǎng)絡(luò)資源環(huán)境向智能化、語(yǔ)義化和結(jié)構(gòu)化方向發(fā)展。當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)資源環(huán)境中的信息多數(shù)是以人能夠理解的形式呈現(xiàn)的,缺乏被計(jì)算機(jī)理解和處理的基本形式,阻礙了網(wǎng)絡(luò)資源環(huán)境的智能化、語(yǔ)義化和結(jié)構(gòu)化發(fā)展。語(yǔ)義網(wǎng)的提出可以很好的解決這些問題,通過給萬(wàn)維網(wǎng)上的文檔添加形式化語(yǔ)義信息,使計(jì)算機(jī)可以理解和處理這些文檔,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動(dòng)化處理,提高信息檢索的效率。
關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的提出使語(yǔ)義網(wǎng)有了實(shí)質(zhì)性的發(fā)展,而且已被W3C推薦為語(yǔ)義網(wǎng)
2、的最佳實(shí)踐。通過將分散領(lǐng)域中的數(shù)據(jù)通過結(jié)構(gòu)化描述以及數(shù)據(jù)之間的鏈接關(guān)聯(lián)起來,形成全球巨大數(shù)據(jù)空間,即數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。這種數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)資源環(huán)境為信息的最大限度共享、重用以及發(fā)行提供了保障,也為人們的知識(shí)發(fā)現(xiàn)活動(dòng)提供了新的機(jī)遇。隨著數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)量的不斷增加,如何利用關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)特點(diǎn)進(jìn)行知識(shí)發(fā)現(xiàn)成為當(dāng)前研究需要解決的關(guān)鍵問題。
本文主要針對(duì)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)知識(shí)發(fā)現(xiàn)研究中的語(yǔ)義相似度計(jì)算進(jìn)行研究。通過對(duì)現(xiàn)有RDF數(shù)據(jù)的語(yǔ)義相似度計(jì)算方法的研究,分析
3、其優(yōu)缺點(diǎn),提出了多因素關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)語(yǔ)義相似度計(jì)算方法。該方法重點(diǎn)分析了影響相似度計(jì)算的3個(gè)重要因素,屬性取值類型、屬性權(quán)值和關(guān)聯(lián)關(guān)系,并針對(duì)每個(gè)影響因素給出了相應(yīng)的相似度計(jì)算公式,最后通過具體的實(shí)例對(duì)該方法進(jìn)行了驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法充分利用了概念之間的語(yǔ)義信息,能更準(zhǔn)確表示出概念之間的語(yǔ)義相似關(guān)系。
在不同的應(yīng)用中,屬性的重要性是不同的,屬性權(quán)值也會(huì)發(fā)生一定的變化,本文針對(duì)屬性權(quán)值計(jì)算問題進(jìn)行了進(jìn)一步的研究,提出了動(dòng)態(tài)權(quán)值關(guān)
4、聯(lián)數(shù)據(jù)語(yǔ)義相似度計(jì)算方法。該方法在Tversky模型的基礎(chǔ)上改進(jìn)了SongD提出的屬性權(quán)值語(yǔ)義相似度計(jì)算方法,根據(jù)待匹配的數(shù)據(jù)集中屬性不同取值的數(shù)量、屬性值的分布以及屬性的有效性對(duì)屬性的權(quán)重進(jìn)行計(jì)算,有效地區(qū)分了Tversky模型以及SongD提出的方法無(wú)法區(qū)分的實(shí)例對(duì),提高了關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)語(yǔ)義相似度計(jì)算的精度。為了驗(yàn)證該計(jì)算方法的有效性和穩(wěn)定性,本文利用ACM和FOAF測(cè)試數(shù)據(jù)集對(duì)該計(jì)算方法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,與現(xiàn)有的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)語(yǔ)義相似度
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