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
作 者:彭波[1] 高炜[1] PENG Bo;GAO Wei(School of Information,Yunnan Normal Univcrsity,Kunming 650500,China)
出 处:《云南师范大学学报(自然科学版)》2018年第5期32-38,共7页Journal of Yunnan Normal University:Natural Sciences Edition
基 金:国家自然科学基金资助项目(11761083)
摘 要:主要研究了本体学习算法在替换一个样本点(RO)情况下的稳定性.定义多个本体学习算法的稳定性相关概念并得到它们之间的相互关系.另外结果还显示RO稳定性是本体学习算法的充分必要条件.Ontology is a semantic analysis and calculation model,which has been applied to many subjects.The purpose of this paper is to study the RO stability of ontology learning algorithm.Several RO stabilities are defined in ontology learning setting and the relationship among these stabilities are presented.Furthermore,the results manifested reveal that RO stability is a sufficient and necessary condition for ontology learning algorithm.
关 键 词:本体 相似度计算 学习算法 本体亏损函数 稳定性
分 类 号:TP393.092[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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