Deep Web集成系统中同类主题数据源选择方法  被引量:1

Data source selection with similar theme in Deep Web integrated system

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作  者:王成良[1] 桑银邦[2] 

机构地区:[1]重庆大学软件学院,重庆400030 [2]重庆大学计算机学院,重庆400030

出  处:《计算机应用研究》2011年第9期3364-3367,共4页Application Research of Computers

基  金:2010年度中央高校科研专项研究生科技创新基金个人资助项目(CDJXS10180015)

摘  要:提出了一个同类主题的Deep Web数据源选择方法,该方法通过数据源差异性分析可有效判断出新数据源的内容与集成系统中已有内容的重复度,进而利用查准率和查全率建立质量估计模型评估各数据源的质量,削弱了已有研究中因查准率低对质量评估产生的负面影响。在主流图书类网站上的实验结果表明,该方法能减少系统的负担,同时获取质量较高的同类主题的数据源。This paper presented a similar theme of Deep Web data sources selection which could effectively know repeatability of content between new data source and integrated system by differences analysis of the data source,then used precision and recall to construct a quality estimation model for assessing quality of each data source,weakened negative impact of quality assessment that dues to low precision in existing research.Experiment results which use mainstream book sites show that this method can reduce the burden of the system,and obtain higher quality from data sources with similar theme.

关 键 词:差异性分析 DEEPWEB 数据源选择 质量评估模型 

分 类 号:TP311[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]

 

参考文献:

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二级参考文献:

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耦合文献:

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引证文献:

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二级引证文献:

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同被引文献:

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相关期刊文献:

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