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XML非完全結(jié)構(gòu)查詢技術(shù)

XML非完全結(jié)構(gòu)查詢技術(shù)

定 價:¥25.00

作 者: 李曉光 等編著
出版社: 北京師范大學(xué)出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: XML

ISBN: 9787303119462 出版時間: 2011-06-01 包裝: 平裝
開本: 32開 頁數(shù): 184 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  本書較全面、系統(tǒng)地介紹了XML非完全結(jié)構(gòu)查詢技術(shù),全書共分為7章,主要內(nèi)容包括:第1章介紹傳統(tǒng)的XML查詢處理技術(shù);第2章概要介紹XML非完全結(jié)構(gòu)查詢的背景、關(guān)鍵研究技術(shù)和當(dāng)前研究現(xiàn)狀;第3章介紹XML非完全結(jié)構(gòu)查詢的有意義查詢結(jié)果判斷技術(shù);第4章介紹高效處理NFS查詢的方法和技術(shù);第5章介紹NFS查詢結(jié)果聚類方法;第6章介紹基于模型的非偏斜文檔聚類方法;第7章介紹基于信息論的潛在概念與文檔聚類方法。

作者簡介

暫缺《XML非完全結(jié)構(gòu)查詢技術(shù)》作者簡介

圖書目錄

第1章 XML查詢處理技術(shù) 1.1 XML文檔標(biāo)準(zhǔn) 1.1.1 XML簡介 1.1.2 DTD 1.1.3 XSD 1.2 XML文檔模型 1.2.1 對象交換模型(OEM) 1.2.2 文檔對象模型(DOM) 1.3 完全結(jié)構(gòu)下的XML查詢技術(shù) 1.3.1 FS查詢模型 1.3.2 XPath 1.3.3 XQuery 1.3.4 FS模型比較 1.4 基于編碼的XMI。查詢技術(shù) 1.4.1 XML編碼技術(shù) 1.4.2 基于編碼的結(jié)構(gòu)連接方法 1.5 基于結(jié)構(gòu)索引的XML查詢技術(shù)第2章 非完全結(jié)構(gòu)下的XMI.查詢概述 2.1 背景與動機(jī) 2.2 NFS查詢關(guān)鍵技術(shù) 2.3 XML檢索查詢模型 2.3.1 基于關(guān)鍵字的查詢模型 2.3.2 基于標(biāo)簽和關(guān)鍵字的查詢模型 2.4 FS查詢擴(kuò)展 2.5 NFS查詢模型第3章 有意義的NFS查詢結(jié)果 3.1 一致文檔片段 3.2 Interconnection關(guān)系 3.3 有意義的最近公共祖先 3.4 最小全部目標(biāo)對象網(wǎng)(MTTON) 3.5 PE模型 3.5.1 討論 3.5.2 相關(guān)概念 3.5.3 PE模式和實體 3.5.4 PE規(guī)則 3.5.5 等價模式和等價查詢項 3.5.6 比較分析 3.6 GPE模型 3.6.1 概念與定義 3.6.2 GPE模式與實體 3.6.3 GPE規(guī)則 3.6.4 GPE等價模式 3.6.5 性能分析第4章 NFS查詢處理關(guān)鍵技術(shù) 4.1 Interconnection關(guān)系計算 4.2 MLCAS計算 4.2.1 Timber 4.2.2 基于圖的MLCA求解方法 4.3 PE模型計算 4.3.1 XML編碼 4.3.2 PE索引 4.3.3 12P倒排索引 4.3.4 判別方法 4.3.5 算法設(shè)計 4.3.6 比較分析 4.4 L(k)-index 4.4.1 基于k雙擬的結(jié)構(gòu)索引 4.4.2 基本概念與定義 4.4.3 L(k)-index索引結(jié)構(gòu) 4.4.4 查詢處理 4.4.5 L(k)-index創(chuàng)建與更新 4.4.6 性能分析第5章 NFS查詢結(jié)果聚類 5.1 引言 5.2 文檔特征降維技術(shù) 5.2.1 特征選取技術(shù) 5.2.2 基于概念的降維技術(shù) 5.3 基于傳統(tǒng)聚類技術(shù)的文檔聚類方法 5.3.1 基于相似性的聚類方法 5.3.2 基于模型的聚類方法 5.3.3 基于劃分的聚類方法 5.3.4 基于層次的聚類方法 5.4 面向文檔特性的聚類方法 5.4.1 潛在語義分析 5.4.2 基于信息論的文檔聚類方法 5.4.3 雙向聚類方法 5.5 聚類質(zhì)量評價方法第6章 基于模型的非偏斜文檔聚類方法 6.1 引言 6.2 相關(guān)工作 6.2.1 基于多項式分布的硬聚類 6.2.2 基于平衡約束的聚類方法 6.3 聚類偏斜的分析 6.3.1 相關(guān)概念與定義 6.3.2 聚類偏斜產(chǎn)生的原因 6.4 MMPClust聚類方法 6.4.1 基于內(nèi)容特性的簇模型 6.4.2 估計樣本選取 6.4.3 MMPClust算法 6.5 實驗分析 6.5.1 數(shù)據(jù)集 6.5.2 實驗方法與評價方法 6.5.3 實驗結(jié)果與分析 6.6 小結(jié)第7章 基于信息論的潛在概念獲取與文檔聚類方法 7.1 相關(guān)工作 7.2 模型提出 7.2.1 詞、潛在概念、文檔和主題的關(guān)系 7.2.2 模型描述 7.3 模型求解 7.3.1 給定β下目標(biāo)函數(shù)求解 7.3.2 潛在概念個數(shù)確定 7.3.3 算法設(shè)計 7.4 實驗分析 7.4.1 數(shù)據(jù)集和實驗方法 7.4.2 性能分析 7.5 小結(jié)參考文獻(xiàn)

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