检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]复旦大学计算机与信息技术系,上海200433
出 处:《计算机研究与发展》2004年第9期1500-1506,共7页Journal of Computer Research and Development
基 金:国家自然科学基金项目 (60 173 0 2 7)
摘 要:知识库中知识含量度量是知识处理领域中的基础问题 现有的度量方式都是采用相对度量或信息熵的方式 ,度量结果具有相对性 ,并且不易体现知识本质在于分类的特性 根据知识库在结构上的差异程度 ,将知识库的相似性关系定义为等价、等构、等势 3种关系 在这 3种关系的基础上 ,提出了用于度量知识库中知识含量的测度所需要遵循的 4条准则 ,并基于此 4条准则对基于信息熵的度量Hent的正确性进行了证明 ,最后还提出了一种基于分类的度量方式Hdis 以上工作进一步深入描述了知识的本质及其度量方式的内涵 。In the classical rough set theory, d R(F) and r R(F) are used to describe the relative knowledge capacity of two knowledge base This description is relative and inexact In this paper,according to the difference degree of knowledge in structure, the similarity relation of knowledge base is defined as the equivalence, equal structure and equal potential relation Then, on the basis of the above three relations, the four criterions which define the measure of the knowledge capacity of knowledge base are proposed The meantime, two methods which measure the knowledge capacity of knowledge base are given and validated
分 类 号:TP182[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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