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国家工程技术图书馆
2022年11月29日
摘要: 构造本体的目的是为了知识共享和重用。然而,语义Web由多种信息源组成,每个信息源都以自身本体的形式表示,由于时间、地点、目的、知识以及构造者的不同,导致即使对同一问题,本体的构造也会有很大的差异。这必然造成本体之间的冲突,很难实现真正... 展开 构造本体的目的是为了知识共享和重用。然而,语义Web由多种信息源组成,每个信息源都以自身本体的形式表示,由于时间、地点、目的、知识以及构造者的不同,导致即使对同一问题,本体的构造也会有很大的差异。这必然造成本体之间的冲突,很难实现真正的共享和重用。为了解决该问题,人们提出了本体映射与集成技术。 本体映射与集成是语义网的两个关键技术,其中,发现本体概念之间的语义关联至关重要。目前,相似度计算是发现语义关联的重要手段,通过相似度计算对概念间的相似情况进行评价,推导出概念之间的相似与否,进而实现本体中概念的映射。然而,不论是根据概念实例计算相似度还是利用启发规则计算相似度,都不能有效地发现某些隐含的关联关系,甚至,某些关联根本无法从相似度计算中得到,需要人工干预,具有一定的局限性。 本文提出的基于SWRL推理的语义关联发现技术—SWRL Based Semantic Relevant Discovery(简称SSRD)是基于SWRL中的OWL语法,在推理过程中,将语义网规则语言SWRL和推理引擎JESS结合起来,通过建立规则和进行逻辑推理,能够有效发现本体之间隐含的语义关联。该研究对语义映射中相似度计算进行了很好的补充,是一种完善本体语义映射与集成方法的新尝试。 SSRD参考了Christine Golbreich关于家庭成员的关系模型,从中截取了模型中部.分类和相关的部分属性,重新构建了一些核心概念、实例及其相关关系,建立了家庭本体模型FO,该模型包含了家庭成员的OWL本体和由SWRL定义的成员关系。SSRD以FO为实例,展示了通过使用SWRL和JESS,从语法、语义和判断推理上发现本体概念语义关联的过程,实现本体映射与集成,并完善集成后的本体成员逻辑关系。 论文共七章,内容如下: 第一章从语义Web的基本体系结构出发,剖析了在本体推理、映射和集成研究中存在的诸多问题,对该领域目前研究的总体现状进行了述评,介绍了论文的主要内容和研究意义,并对论文的主要创新进行了简单归纳。 第二章介绍了本体的定义和构成,以及SHOE、RDF、RDFS、DAML+OIL、OWL等本体表示语言,重点分析了SSRD系统所选用的基于描述逻辑OWL DL的语法与语义构成。在此基础上,本章使用Prot6g6T SSRD的本体模型FO,该模型包含了家庭成员的OWL本体和由SWRL定义的成员关系。 第三章阐述了基于DL的知识表示与推理方法,介绍了本体逻辑与推理的相关知识,以及如何对不完全知识进行推理,着重研究了如何用名称匹配、概念定义、属性约束来进行推理的方法,并通过一个推理实例展现了整个推理过程。与此同时,本章对SSRD的关键技术——语义网规则语言SWRL进行了较为详细的解析,并介绍了使用推理技术确立语义关联的方法。 第四章对本体映射以及集成的方法进行了系统概括和总结,并对每种方法的具体内容进行了详细描述。对SSRD本体模型FO的概念相似度进行了计算,并提出了基于SWRL推理的语义关联发现技术。 第五章将SWRL规则与JESS推理引擎相结合,设计了SSRD的总体框架,提出了实现SSRD的6个具体步骤,它们分别是:建立本体模型FO,利用语义网规则语言SWRL为FO模型设置规则,将本体和规则的格式转换为推理引擎的事实库和规则库,将转换后的结果导入推理引擎,推理引擎进行推理产生新的本体结构,导出推理后产生的新本体结构。 第六章将SSRD推理应用于本体映射与集成,提出了使用SWRL,JESS,Racer实现本体映射与集成的具体步骤和过程,包括本体的建立、Tbox和Abox的构建、本体的映射与集成、本体一致性检查、查询等内容。 第七章作为论文的最后总结,对未来重点研究方向和发展前景进行了展望。 收起
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