2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、隨著多年來Web 服務(wù)技術(shù)的快速發(fā)展,對(duì)于Web 服務(wù)的發(fā)現(xiàn)技術(shù)逐漸提出了新的要求同時(shí)也成為了該領(lǐng)域研究的熱點(diǎn),特別是基于語義的Web 服務(wù)智能化發(fā)現(xiàn)技術(shù)更激發(fā)了研究者們的興趣。將語義Web 技術(shù)引入Web 服務(wù)領(lǐng)域,使得Web 服務(wù)的描述具有了語義信息,相比傳統(tǒng)的UDDI 等發(fā)現(xiàn)技術(shù)提高了發(fā)現(xiàn)算法的精度。但是由于本體的加入,一方面對(duì)于每個(gè)領(lǐng)域都需建立自身的本體且匹配的雙方都需使用相同本體,從而增加了整個(gè)發(fā)現(xiàn)機(jī)制的復(fù)雜性,影響了發(fā)現(xiàn)算法

2、的效率;另一方面對(duì)于,現(xiàn)有的基于語義的匹配方法對(duì)于用戶的請(qǐng)求信息提出了過高的要求,給用戶的使用造成了一定障礙。針對(duì)以上兩方面的問題,本文提出一種基于Kernel 方法和WordNet的Web 服務(wù)發(fā)現(xiàn)機(jī)制,該機(jī)制分為以下兩個(gè)部分進(jìn)行:
   第一部分介紹了一種基于Kernel 方法和WordNet的Web 服務(wù)分類機(jī)制。隨著服務(wù)數(shù)量的增多,我們認(rèn)為對(duì)于服務(wù)的發(fā)現(xiàn)過程首先應(yīng)該對(duì)注冊(cè)中心的服務(wù)集進(jìn)行分類生成各個(gè)數(shù)量較小的服務(wù)類集,從

3、而提高之后匹配算法的精度。本文參考了文本檢索方面的技術(shù),首先對(duì)服務(wù)的WSDL 文檔進(jìn)行解析抽取生成代表服務(wù)的特征向量,接著利用WordNet的概念上/下位關(guān)系對(duì)特征向量進(jìn)行降維。最后,對(duì)處理過的特征向量集進(jìn)行向量間的相似度計(jì)算,在這里,本文提出了一種基于Kernel 方法的計(jì)算向量相似度函數(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的Cosine 函數(shù),從而提高了最終分類結(jié)果的精度。
   第二部分介紹了一種基于WordNet 概念樹的Web 服務(wù)匹配方法。本文

4、利用了Princeton大學(xué)的語義詞典WordNet 概念樹作為本體庫(kù),首先,設(shè)計(jì)了一種更適合于用戶實(shí)際使用的Query Information,接著,參考第一部分中的方法對(duì)服務(wù)進(jìn)行基于所屬類的特征向量生成,最后,利用Nuno Seco 等提出的基于WordNet 概念樹的語義相似性計(jì)算公式,提出了建立在query和advVector 之間的匹配算法。
   最后,通過兩個(gè)實(shí)驗(yàn)對(duì)以上兩個(gè)部分進(jìn)行驗(yàn)證。第一個(gè)服務(wù)分類實(shí)驗(yàn)的測(cè)試表明

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