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摘要:
在上下文本体模型中,根据现有上下文信息推导出新知识,但在推理过程中存在两个问题:(1)现有上下文中可能隐含多个有用信息,而现有方法在推理前并未对其针对这一点进行处理,上下文具有不完整性,推理出的知识可能不全面;(2)推理后有新知识出现,新知识与旧知识可能存在不协同等问题,使得本体可能没有较好的可扩展性.针对以上两个问题,借鉴粗糙FCA的粗糙处理方法,提出基于粗糙FCA上下文抽取方法以获得隐含上下文;再使用概念代数将得到的所有上下文深度形式化表示,并构建具有较好可扩展性的概念网.实验结果表明,在提出的方法基础上进行上下文推理的正确率高于直接使用原推理方法,而且在本体可扩展性方面有明显优势.
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文献信息
篇名 基于粗糙FCA-概念代数的上下文本体建模
来源期刊 计算机应用与软件 学科 工学
关键词 粗糙FCA 概念代数 上下文本体 概念网 不完整性 可扩展性
年,卷(期) 2018,(3) 所属期刊栏目 算法
研究方向 页码范围 219-224,303
页数 7页 分类号 TP3
字数 6130字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-386x.2018.03.042
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李冠宇 大连海事大学信息科学技术学院 108 867 15.0 25.0
2 安敬民 大连海事大学信息科学技术学院 5 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
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粗糙FCA
概念代数
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研究起点
研究来源
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计算机应用与软件
月刊
1000-386X
31-1260/TP
大16开
上海市愚园路546号
4-379
1984
chi
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