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在互联网高速发展的今天,以信息的高度互联,高度精确为目标的语义网已经不是一个新的概念,然而与之相关的研究却仍然显得滞后。在语义网中,信息的多样性和异构性是制约数据集成,信息互联的瓶颈,本体映射技术则是信息集成的关键,因此,本体映射对于语义网的最终实现具有至关重要的作用。 本文全面总结了现有的本体映射方法,分析了他们各自的优缺点,提出了一种充分挖掘概念语义关系的本体映射方法,主要工作有: 介绍语义网的基本情况,包括语义网的概念,语义网的现状以及语义网的发展前景,重点介绍语义网的体系结构。 概论本体的相关知识,包括本体的定义,本体的描述语言等内容,重点讨论本体概念的起源,定义以及本体的应用。 详细阐述本体映射的基本理论知识,定义本体映射的基本概念和基本过程,总结现有的本体映射方法,对本体映射方法进行分类并分析其各自的优缺点。 最后,在上述基础上,提出了一种基于本体概念综合相似度计算的本体映射算法,这种算法充分挖掘概念之间的语义联系,首先利用词汇本体WordNet计算概念之间的相似度,然后比较两个概念的语义路径,考察两个概念的语境和语义结构,接着计算两个概念的属性相似度,得到综合相似度值,在上述概念相似度算法的基础上,利用RacerPro推理机推理发现概念的一致性关系,形成映射。 通过实验对比,证明本文提出的方法是可行的,并与其它主流的映射方法进行比较,本文提出的映射方法加强了对概念之间关系的考察,同时在映射准确率上也具有一定优势。 最后,本文总结了相关工作,并对本体映射面临的挑战和今后的研究方向做出了自己的判断。