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知识发现在数字图书馆服务中的应用研究.doc

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知识发现在数字图书馆服务中的应用研究.doc

上传人:dt83088549 2017/10/19 文件大小:18 KB

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知识发现在数字图书馆服务中的应用研究.doc

文档介绍

文档介绍:知识发现在数字图书馆服务中的应用研究
摘要:本文通过对知识发现进行深入的研究,阐述知识发现的功能及一般过程,探讨将知识发现引入数字图书馆的积极意义,并据此探索数字图书馆中基于知识发现的知识检索服务、个性化知识推送服务以及参考咨询服务。
关键词:知识发现数字图书馆服务应用
中图分类号:G2507文献标识码:A文章编号:1009-5349(2016)23-0019-02
随着网络环境和数据库技术的迅猛发展,人类进入到数字化信息时代,人们对于世界的认识越来越全面及深入。相应地,各种数据信息呈指数级的增长,并涵盖到我们生活中的方方面面。在这些浩如烟海的数据中,隐藏着大量的、有重要价值的信息。目前的数据库技术虽然能高效、便捷地实现对数据的查询功能,但依据现有的数据检索机制和统计分析方法仍无法满足某些高层次的需求,也不能从用户的需求出发,实现用户获取准确信息的意图,个性化的主动知识服务就更无从谈起。“数据虽然丰富,但信息仍旧匮乏”,用户们仍然在信息超载的环境下面临艰难抉择。数字图书馆作为集数据、信息、知识为一体的知识宝库,也面临上面所述的一系列问题,如何将知识发现技术应用于数字图书馆的建设中去,全面提升数字图书馆的知识服务价值和创新能力是新时代、新形势下带给图书馆人的挑战。

一、知识发现
(一)知识发现的概念
知识发现(Knowledge Discovery in Database)一词是在1989年召开的国际联合人工智能学术会议上首次提出的,其定义有多个版本,目前被业界广泛认可的是法耶兹(Fayyad)提出的。知识发现是指从大量数据中获取有效的、未知的、有潜在价值的并最终可理解的模式的高级处理过程。知识发现是一个交叉的学科,在计算机技术、数据库技术、机器学****技术、人工智能、统计学技术等多学科不断深度融合发酵中发展起来的。知识发现实质上是一个系统化过程,其核心是实施对大量的数据仓库、知识库、数据库的分析处理及深入挖掘,找寻数据间潜在的关联、规则、模式、趋势。帮助用户发现数据背后潜藏知识与信息,与传统信息检索相比,知识发现获取到的信息是有先前未知性、有效性和实用性三个特征。
(二)知识发现的功能
知识发现不同于传统的数据库定向查询、检索、调用,它会对数据进行分析、统计、归类及推理,以此为基础指导实际问题的求解,并力图发现事务间的相互联系,依据这种数据间的关联对未来的活动作出预测。知识发现技术可以从海量的、芜杂的数据中根据特定的算法,筛选出有价值的、高质量的相关联数据。
(三)知识发现的一般性过程
关于知识发现的过程,目前尚存在分歧,有的学者提出“五步说”,也有学者提出“六步说”,本文认为知识发现的过程应分为九个步骤。①用户调查,用以了解用户的需求。②数据收集,创建目标数据集,该数据集可以来自现有系统,也可以来自数据仓库。③数据预处理及清理,对上一步数据库进行纠错及除去冗余数据,并将处理结果转化为数据采集工具所需的标准表达形式。④数据的简化和投影,找出数据挖掘目标的有效特征,降维处理或用其他变量等价表示,以减少变量的有效数目。⑤根据目标选择恰当的数据挖掘方法。⑥根据模式类型选择适当的数据挖掘算法。⑦利用选定的数据挖掘方法及算法进行数据挖掘,挖掘出用户感兴趣的模式。⑧评价和解释发现的模式并将其可视化。⑨知识整理及应用