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91.
【目的/意义】人物关系数据中隐含着丰富的信息,是组织进行特定管理决策的重要依据。人物关系知识图 谱推理研究能够发现隐含人物关系并检测人物关系数据中存在的不一致,从而支持组织基于人物关系的管理决 策。【方法/过程】首先依据已有人物关系数据构建人物关系知识图谱,存储至图数据库中;然后基于自定义规则推 理发现并添加隐含的人物关系;通过检测补全后的人物关系知识图谱是否存在属性值异常或关系不一致,来修正 原有人物关系数据或判断新增数据的正确性。【结果/结论】隐含人物关系的发现和添加提高了人物关系自动推理 与数据异常检测的准确性。并且,将人物关系数据的存储由二维表结构转变为图数据结构,能够大幅提升人物关 系自动推理的效率。 相似文献
92.
领域特征词的提取方法研究 总被引:5,自引:1,他引:4
本文提出领域特征词(Domain Feature,DF)的概念,将其定义为:描述领域的最恰当的词语.由一个领域中所有领域特征词组成的集合称为领域特征词集(Domain Feature Set,DFs).为提高领域特征词集提取的效率和结果的客观性,本文给出一种以人机交互方式从自然语言语料库中提取的方法.该方法综合了长度优先切词算法和领域隶属度分析算法,前者保证召回率,后者提高准确率.实验证明,给定合适前景语料与背景语料,该方法能够显著提高领域特征词集构建的性能.领域特征词及其提取方法可以广泛地应用于信息和情报处理领域. 相似文献