基于语义上下文的知识服务关键技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61075048
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0607.知识表示与处理
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

本项目在分析面向组织的知识服务现状和特征基础上,找出目前知识服务研究存在的不足及其原因,试图提出一种基于语义上下文的知识模型和知识服务来解决现存的问题。本项目以动态描述逻辑作为语义建模形式化框架,基于知识流和业务流程来研究组织知识模型,分析语义上下文的基本特征并进行形式化建模。基于本体、社会网络分析和统计学习方法来发现和识别各种语义上下文,包括逻辑上下文、个性上下文、社会上下文和业务上下文。进而研究基于语义上下文的语义搜索、关联导航、动态导航、主动推送等知识服务模式,形成一套系统的知识服务方法和关键技术。本项目采用面向服务的架构和语义技术来搭建知识服务平台,提供多种接口和工具与业务应用集成,建立应用示范,以期将这些方法和技术推广应用到电子商务、电子政务、在线学习等领域,实现企事业单位、政府等组织机构的全面知识化。

结项摘要

本项目以组织的知识管理和知识服务为研究背景,在分析面向组织的知识服务现状和特征基础上,找出目前知识服务研究存在的不足及其原因,以期提出一种基于语义上下文的知识模型和知识服务来解决现存的问题。本项目按照原定的计划要点开展工作,顺利完成了计划任务。主要成果包括:1)以动态描述逻辑作为语义建模形式化框架,基于知识流和业务流程来研究组织的知识模型,分析语义上下文的分类和基本特征并进行形式化建模,包括基于逻辑层次关系的逻辑上下文、基于个人偏好的个性上下文、基于社会网络关系的社会上下文和基于业务流程的业务上下文;2)提出了一种文本语境的概念模型及其框架表征,并在此基础上提出了一种新的主题模型fLDA(frame-oriented latent Dirichlet allocation),用于从文本集合中挖掘多个主题,并采用语境框架网络表示每个主题;3)结合领域本体与大众分类构建一个动态扩展的概念语义空间,并通过对用户信息及其标注行为进行挖掘,构建了基于概念本体的细粒度单用户和群体用户的偏好模型; 4)提出了一种将用户行为特征与文本内容相结合自动分析发现用户的社会上下文方法。根据用户发布的文本内容、用户行为数据和时间信息,采用文本建模、情感分析、社会网络分析方法等自动发现一定社区或组织范围内的社会上下文,以形成特定主题的社会关系网络图;5)在理论方法研究基础上进行应用创新,对基于语义上下文的面向工作场景学习应用进行研究,选择特定的应用场景提出了模块化学习和基于任务的即时学习两种学习模式,基于用户胜任力模型,根据业务流、用户模型以及社会上下文为用户提供个性化的资源推送、关联导航、学习同伴推荐等知识服务模式,形成一套系统的知识服务方法论和关键技术。选择在线学习作为典型应用场景建立应用示范,以期将这些方法和技术推广应用到电子商务、电子政务等领域,实现企事业单位、政府等组织机构的全面知识化。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(8)
专利数量(0)
Designing Collaborative E-Learning Environments based upon Semantic Wiki: From Design Models to Application Scenarios
基于语义Wiki设计协作电子学习环境:从设计模型到应用场景
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011-10
  • 期刊:
    Educational Technology & Society
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yanyan Li;Mingkai Dong;Ronghuai Huang
  • 通讯作者:
    Ronghuai Huang
协作学习活动结构设计研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    远程教育杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    余亮;黄荣怀
  • 通讯作者:
    黄荣怀
学习分析技术:服务学习过程设计和优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    开放教育研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李艳燕;马韶茜;黄荣怀
  • 通讯作者:
    黄荣怀
An improved mix framework for opinion leader identification in online learning communities
在线学习社区中意见领袖识别的改进组合框架
  • DOI:
    10.1016/j.knosys.2013.01.005
  • 发表时间:
    2013-05-01
  • 期刊:
    KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Li, Yanyan;Ma, Shaoqian;Kinshuk
  • 通讯作者:
    Kinshuk
基于语义wiki的网络课程设计与开发
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中国远程教育
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李艳燕;王丽;梁妙
  • 通讯作者:
    梁妙

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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    包昊罡;邢爽;李艳燕;郑娅峰;苏友
  • 通讯作者:
    苏友
基于系统性文献综述的国外学习投入实证研究分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李新;李艳燕
  • 通讯作者:
    李艳燕
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    现代教育技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王晶;李艳燕;黄荣怀;廖剑
  • 通讯作者:
    廖剑
双师型STEM教学模式的构建与实践
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    现代教育技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李新;李艳燕;李巧英
  • 通讯作者:
    李巧英

其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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