The method of recent information retrieval passes into an semantic search to provide more accurate results than keyword-based search. But in common user case, they are still accustomed to using existing keyword-based search. Hence they are hard to create a typed structured query language. In this paper, we propose to ontology knowledge-base scheme for query interpretation of these user. The proposed scheme was designed based on the OWL-DL for description logic reasoning, it can provide a richer representation of the relationship between the object by using SWRL(Semantic Web Rule Language). Finally, we are describe the experimental results of the similarity measurement for verification of a user query semantic interpretation.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2012.06c
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pp.122-124
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2012
정보의 상호운용성 확보를 위해서 여러 형태로 정의되어 있는 스키마들을 매칭하는 것은 반드시 필요한 작업이다. 워드넷은 영어의 의미 어휘목록으로 유의어 집단과 어휘 목록사이의 다양한 의미관계를 기록하여 자동화된 본문 분석과 인공지능 응용에 활용할 수 있다. 본 논문에서는 워드넷을 이용하여 스키마 엘리먼트 이름의 의미 집합을 추출하고 대응하는 엘리먼트 의미 집합과의 유사도를 측정함으로써 스키마 엘리먼트를 매칭하는 시스템을 제안한다. 본 시스템은 다중매칭된 복잡한 관계를 간단한 방법으로 단일매칭화함으로써 사용자가 직관적이고 용이하게 사용할 수 있다. 이를 통하여 데이터 통합, 변환, 분산 검색 등 정보의 상호운용이 필요한 다양한 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대한다.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.22
no.8
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pp.1782-1789
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1997
Most systems that retrieve distributed information on the Internet have difficulties in retrieving relevant information for they are not able to reflect exact semantics on retrieval queries that usersrequest. In this paepr, we propose an automatic query expansion based on ter distribution which reflects semantics of retrieval term to emhance the performance of information retrieval. We computed weight, indicating its overal imoritance in the collection documents and user's query and we use LSI's SVD technique to measure the term distribution which appears similar to query. And also, we measure the similarity to compared numerical value with query terms. Also we researched the method to reduce additional terms automatically and evaluated the performance of the proposed method.
Semantically similar XML documents in the same application domain might often conform to different schemas. To uniformly view and query such XML documents, we need an efficient method of integrating XML schemas. This paper proposes a sophisticated method for integrating XML schemas in the same application domain. To compute mapping relationships between schemas, the proposed method utilizes various relationships, such as synonyms and hypernyms, between lexical items based on dictionaries and domain ontologies. Particularly, the relationships between lexical items are elaborated by taking their structural information into account. In addition, this paper proposes a more accurate method for integrating compositors. Experimental results with schemas in various application domains show that the utilization of domain ontologies and the structural relationships between lexical items enhance the precision and recall of integrated schemas.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.11
no.1
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pp.163-172
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2007
The web as global network includes text document, video, sound, etc and connects each distributed information using link Through development of web, it accumulates abundant information and the main is text based documents. Most of user use the web to retrieve information what they want. So, numerous researches have progressed to retrieve the text documents using the many methods, such as probability, statistics, vector similarity, Bayesian, and so on. These researches however, could not consider both the subject and the semantics of documents. As a result user have to find by their hand again. Especially, it is more hard to find the korean document because the researches of korean document classification is insufficient. So, to overcome the previous problems, we propose the korean document classification method for semantic retrieval. This method firstly, extracts TF value and RV value of concepts that is included in document, and maps into U-WIN that is korean vocabulary dictionary to select the topic of document. This method is possible to classify the document semantically and showed the efficiency through experiment.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2000.10b
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pp.69-71
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2000
군집화는 데이터 집합을 유사한 데이터 개체들의 군집들로 분할하여 데이터 속에 존재하는 의미 있는 정보를 얻는 과정이다. 대부분의 군집화 기법들은 비교적 적은 양의 데이터를 대상으로 한 것이고 다차원 대용량의 데이터 처리에 관한 문제는 다루지 않고 있어서 데이터 마이닝을 위한 군집화 기법으로는 부적절하다. 따라서 본 논문을 통해 대용량의 데이터에 적용할 수 있는 새로운 군집화 알고리즘인 계층적 대표값 군집화(HRC) 기법을 제안한다. HRC는 자기조직화지도와 계층적 군집화 기법을 접목한 하이브리드 방법으로 두 단계에 거쳐 군집화를 수행한다. 첫 번째 단계에서 자기조직화지도를 통해 데이터를 요약하고, 두 번째 단계에서 요약된 대표값 정보만을 가지고 계층적인 군집화를 수행한다. 또한, 두 번째 단계의 계층적 군집화 적용시 양질의 군집을 발견하기 위해 군집간의 유사도를 측정하는 새로운 척도를 고안하였다. 그리고 실험을 통해 HRC와 기존 군집화 알고리즘이 발견한 군집의 질을 비교하여 성능을 평가했다.
전자상거래에서 추천 시스템은 일반적으로 협동적 필터링이라는 정보 필터링 기술을 사용한다. 협동적 필터링 기술은 유사한 성향을 갖는 다른 고객들이 상품에 대해서 매긴 평가에 기반한다. 협동적 필터링이 유사 선호도를 갖는 이웃 고객들의 평가에 근거하기 때문에 고객에게 가장 적합한 유사 이웃들을 적절히 선정해 내는 것은 추천 시스템에서 예측의 질 향상을 위해 필요하다. 본 논문에서 우리는 ordered clustering을 이용하여 협동적 필터링을 위한 향상된 이웃선정 방법을 제안한다. 이 방법은 탐색 공간을 줄이기 위해 k-means 클러스터링 방법을 사용한다. 그리고 클러스터링에 의해 구성된 고객들에 대해서 threshold 값에 의해 보다 정제된 고객들을 최종 선정함으로써 고객에게 보다 의미 있는 적합한 고객이 최종적인 이웃으로 선정될 수 있도록 한다. 실험은 Compaq Computer Corporation에 의해 제공된 EachMovie 데이터 셋을 사용하였다. 실험 결과로 우리는 제안한 방법이 다른 방법보다 좋은 예측 정확도를 갖는 것을 확인할 수 있었다.
Kim, Seung-Su;Kim, Chang-Hwan;Park, Jong-Hyeon;You, Bum-Jae
Proceedings of the KIEE Conference
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2006.07d
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pp.1935-1936
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2006
인간과 의사소통 및 상호작용함에 있어 휴머노이드 로봇은 그 외형이 인간에게 친숙해야 할 뿐만 아니라 그 행동역시 인간과 유사해야 한다. 인간의 상체 동작과 유사한 동작은 인간과의 의사소통에 있어 매우 중요하다. 인간의 동작과 유사한 동작을 수학적인 식을 통하여 생성해 내기는 매우 힘들다. 수학적 모델을 개발하려는 노력과는 달리 최근에는 모션캡쳐 장비로부터 동작데이터를 획득하고, 그 데이터를 휴머노이드 로봇에 입력하는 연구가 진행되어왔다. 하지만, 로봇과 인간이 의사소통함에 있어서 필요한 모든 데이터를 모션캡쳐 장비로 획득하여 저장해 놓기는 불가능 하다. 또한, 동작을 통하여 의미를 전달하는 의사소통의 경우에 상대방과 분위기에 따라 동작의 방향이나 크기를 달리할 필요가 있다. 이 논문에서는 의미가 있는 동작을 모션캡쳐 장비로부터 획득하고, 휴머노이드 로봇에 맞게 변환한 다음, 그 데이터를 상황에 맞게 실시간으로 변형하는 방법을 제안한다. 제안한 방법을 몇가지 동작에 적용하여 그 실효성을 검정하였다.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.41
no.2
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pp.241-243
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2016
The recent spread of smart devices has led to creating a variety of services based on the smart device, and the needs for the user-centric services that fit the individual users according to their situations and characteristics are increasing. However, current services can not fulfil the individual requirement of individual user, because these services are intended for unspecified individual. This paper, as a key technology of automatic user-centric service mash-up considering the situation of individual user, investigated the similarity comparison method between the Open API parameters by calculating the amount of mutual information of the parameters extracted from the Open API documents.
The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences
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v.8
no.3
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pp.409-414
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2013
With the increase of multimedia information such as images, researches have been realized on how to extract the high-level semantic information from low-level visual information, and a variety of techniques have been proposed to generate this information automatically. However, most of these technologies extract the semantic information between single images, it's difficult to extract semantic information when a combination of multiple objects within the image. In this paper, we extract the visual features of objects within the image and training images stored in the DB and the features of each object are defined by measuring the similarity. Using ontology reasoner, each object feature within images infers the semantic information by positional relation and associative relation. With this, it's possible to infer semantic information between objects within images, we proposed a method for inferring more complicated and a variety of high-level semantic information.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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