基于描述逻辑的复杂本体非经典知识表示和推理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61403187
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0305.生物、医学信息系统与技术
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Ontology Representation and Reasoning is an attractive research field in Semantic Web. This proposal focuses on description-logic-based representation and reasoning of current Ontology language OWL2. From existing research work, this proposal talks about three following problems: .(1)The main reasoning technique of fuzzy extension of OWL2, translating into crisp OWL2, is proved not complete. This proposal plans to design Tableau algorithm to achieve reasoning within O and Q constructors, RBox and complex assertions, and prove the correctness and completeness of Tableau algorithm. .(2) With various choices of semantic interpretations, fuzzy semantics is more complex than crisp semantics in description logics. It is tough to combine local fuzzy ontology with different semantics. This proposal intends to use membership degree function to represent fuzzy semantics and create global ontology with E-connection technique. ..(3)Comprehensive representation of fuzzy and dynamic knowledge is required in many Web applications. This proposal plans to introduce dynamic dimension to present the state changes of objects, propose reasoning problems of dynamic fuzzy description logic, and design reasoning algorithm. .From theoretical view, expected results of this proposal can make contributions to the theory of description logic and Ontology; from application view, the expected results can be an alternative for representation languages of Semantic Web. .
本体知识表示和推理是语义Web研究热点,本项目中拟讨论基于描述逻辑的当前本体语言OWL2的表示和推理研究。申请人将原有工作的基础上深入探讨下面三方面的问题:.(1)当前OWL2模糊扩展的主要推理手段经典转化方法被证明是不完备的,项目拟针对模糊语义下复杂的OQ算子、RBox以及复杂声明设计相应的Tableau算法并证明算法正确完备性。.(2)由于模糊语义原比经典语义复杂,包含多种不同的解释选择,不同语义的局部模糊本体难以整合。项目拟采用隶属度函数来表示模糊语义并采用局部级联技术形成全局本体。.(3)当前很多Web应用领域需要将模糊知识与动态知识综合表示,本项目拟引入动态维来表示对象的动态变化,研究动态模糊描述逻辑推理问题,设计实现推理算法。.在理论上,本项目的预期研究成果是对当前本体和描述逻辑理论的进一步完善;在应用上,本项目将为语义 Web的知识表示语言提供一种有力的待选方案。

结项摘要

本项目力图将描述逻辑、本体等复杂的知识表示和推理模型引入应用领域,检测和验证复杂知识模型在相关应用领域中的作用,具体的工作包括:基于复杂知识模型的缺陷预测模型建立与性能比较研究、基于描述逻辑的Web服务构建、基于知识关联的Python语言的经验软件工程和基于多学习器多场景下的集成测试结果分析与预测。本项目的工作表明通过引入复杂知识表示模型,能提升相关领域的应用模型表示能力,从而提升模型的性能。经过项目组成员的共同努力,完成了相应的研究内容,发表论文18篇,其中在国际期刊3篇(1篇CCF A,2篇CCF B),国际会议6篇(1篇CCF B,1篇CCF C)。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(9)
专利数量(5)
How far we have progressed in the journey? An examination of cross-project defect prediction
我们在这段旅程中已经进展到什么程度了?
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (CCF A类期刊)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    YUMING ZHOU;YIBIAO YANG;HONGMIN LU;LIN CHEN;YANHUI LI;YANGYANG ZHAO;JUNYAN QIAN;BAOWEN XU
  • 通讯作者:
    BAOWEN XU
基于Jalangi的广告代码调用路径追踪
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    软件学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许蕾;刘蕊成;陈贵美;赵晨;张卫丰
  • 通讯作者:
    张卫丰
项目驱动的电子商务课程教学
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    计算机教育
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许蕾;李言辉
  • 通讯作者:
    李言辉
基于多目标优化算法NSGA-II推荐相似缺陷报告
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    计算机学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    樊田田;许蕾;陈林
  • 通讯作者:
    陈林
A Study of Dynamic Feature Code Changes When Fixing Bugs: Towards the Benefits and Costs of Python Dynamic Features.
修复错误时动态功能代码更改的研究:探讨 Python 动态功能的优点和成本。
  • DOI:
    doi:10.1007/s11432-017-9153-3
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    SCIENCE CHINA Information Sciences (CCF B类期刊)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen Zhifei;Ma Wanwangying;Lin Wei;Chen Lin;Li Yanhui;Xu Baowen
  • 通讯作者:
    Xu Baowen

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其他文献

多本体环境下桥本体的理论与半自动生成方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Lecture Notes in Computer Science
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    汪鹏;徐宝文;陆建江;李言辉;康达周
  • 通讯作者:
    康达周
支持数量约束的扩展模糊描述逻辑
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    软件学报.17(5).968?975, 2006.5
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李言辉;徐宝文;陆建江;康达周
  • 通讯作者:
    康达周
支持模糊隶属度比较的扩展模糊描述逻辑
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    软件学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐宝文;陆建江;康达周;李言辉
  • 通讯作者:
    李言辉
一种扩展的模糊描述逻辑
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    东南大学学报.35(5).683-687, 2005. (EI收录)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李言辉;徐宝文;陆建江;汪鹏;周晶
  • 通讯作者:
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版本失配和数据泄露对基于缺陷报告的缺陷定位模型的影响分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周慧聪;郭肇强;梅元清;李言辉;陈林;周毓明
  • 通讯作者:
    周毓明

其他文献

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语义支撑的深度学习模型测试数据效能研究
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相似国自然基金

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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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