本书的前两章介绍了现有信息检索系统的设计和操作。在信息检索所需的所有操作中,最关键、也可能是最困难的操作是分配能够表示集合项内容的适当术语和标识符。这项任务称为索引,通常由受过培训的专家手动执行。在现代环境中,索引任务可以自动执行。本章涉及用于自动索引的技术以及这些技术的效果和性能。首先介绍基本的索引任务,然后比较手动和自动索引。然后研究选择好的内容术语和根据术语的假定值分配权重的基本技术,以便进行内容识别。然后提出了一种简单的自动索引程序,以及由使用术语短语和同义词库类别组成的改进。还简要介绍了语言和概率技术在自动索引中的使用。最后,包括评估输出以证明所提出的索引技术应用于小样本集合的有效性。
InterPARES 2 术语定义:未发布的注册簿和已发布的超文本链接的词汇表、词典和同义词库目的:解释和映射 InterPARES 2 概念以供检索,并将它们与 InterPARES 2 注册簿之外使用的档案学术语联系起来定义:由机械计算机索引从 InterPARES 2 文档集合中生成的按字母顺序排列的单词列表,减去停用词加上研究人员创建的建议术语模型:索引软件程序的输出方法:由工作人员根据网站上的文档和共同研究人员的在线建议箱提交的内容创建发布为:仅为工作文件,不是最终术语词汇表的一部分定义:InterPARES 2 中使用的技术词汇和短语的字母顺序概念词汇表,其中每个单独的单词条目都有一个带有括号中的限定词信息的词条、词性、单个定义或含义,以及一个来自 InterPARES 2 文档的说明性引文,或从词条到 InterPARES 2 来源的超链接文档 el:Sue Elle mod n Wright 的 Web-Glossary FAQ rts 和研究以及附加的必需术语
知识组织系统/服务/结构(KOS),例如词汇表,分类系统,词库和本体学模型域的基本语义结构。体现为基于Web的服务,它们可以促进资源发现和检索。它们充当语义路图,使索引者和未来用户(无论是人类还是机器)成为可能的常见方向。1人工智能(AI)广泛定义为使用自动化来通过自动推理来解决问题。今天,流行的AI方法是大型语言模型(LLMS)。但是还有许多其他自动化方法,例如基于规则的,机器学习,向量,n-gram,聚类,过滤,NLP(自然语言处理),NLG(自然语言生成)等。可以使自动化智能。虽然倾向于专注于一种主要方法,但大多数AI应用程序都使用几种方法。在本期《 KO:知识组织》(ISSN 0943-7444)中,我们对知识组织系统(KOS)的使用方式特别感兴趣,也可以用来使自动化智能。例如,LLM的一个问题是“幻觉”,该应用程序对提示的响应“正确”但不是真的。如何将KO与LLM集成以指导其反应,以免产生“幻觉”?潜在的主题包括但不限于:
1.0 简介 比较差距分析是在与咨询小组代表协商后进行的,目的是了解各机构在所有司法管辖区开展的预防、准备、响应和恢复 (PPRR) 活动(第 2 节)。第 3 节确定了各机构希望纳入拟议数据模型的数据类别和项目。第 4 节包括验证保留当前数据类别和项目的价值,以及确定不应纳入拟议数据模型的不必要或不适当的数据类别或项目。第 5 节确定了活动收集和记录系统的共同点和差异,而第 6 节确定了各种系统中使用的定义、标准和分类的共同点和差异。咨询小组和指导委员会成员被要求就文件中的任何错误或遗漏向 ABS 项目团队提供建议。比较差距分析的详细程度受到主要机构提供的信息详细程度的限制,特别是关于组织的端到端信息要求。因此,支持技术模式的上下文信息往往缺乏,尤其是对于遗留系统。因此,很难对各个组织进行一对一的比较,而且无法提供一个表格来突出显示具体的数据元素和各机构之间收集的信息的差异。利用所提供的信息,ABS 尝试对来自各种来源的 PPRR 下的信息进行分类。在与顾问小组和指导委员会成员磋商期间,这些列表可根据需要进行扩展或更改,并且磋商阶段的新列表可作为附加附录放置。为了获得完整列表,一些机构认为需要更多时间来收集这些信息,因为这些信息无法从机构持有的文件中提取。2.0 捕获所有司法管辖区的机构 PPRR 活动 2.1 PPRR 概念的差异 2.1.1 新南威尔士州紧急服务 (SES) 来源:州和领地紧急服务国家绩效指标。新南威尔士州 SES 使用澳大利亚应急管理局 (EMA) 对 PPRR 的定义,并在立法、计划或其他指示中指定角色和任务。 2.1.2 新南威尔士消防队 (NSWFB) 出于不同目的,NSWFB 从以下来源获取 PPRR 的定义:EMA 提供已开发且全国认可的概念和原则、词汇表和同义词库,供包括 NSWFB 在内的整个应急管理部门使用。这些概念、原则和术语可能由该部门使用,但与特定应急服务的特定领域无关。请参阅 EMA 网站了解概念和原则、词汇表和同义词库。新南威尔士安排 a) 1989 年《州紧急救援管理法》定义了“紧急情况”和“紧急情况阶段”。该法案还包含以下内容的定义:认可救援单位;机构;战斗机构;控制协调;安排;
a. 页码 • 文字处理 • 样式 • 打印增强 • 使用 Google 的互联网搜索 & o 简介 o 纯文本 a. 粗体打印 询问 Geeves o 菜单 o 粗体 b. 下划线 文件 o 斜体 c. 轮廓 写作 编辑 o 下划线 d. 阴影 • 笔记本/日记本 格式 o 阴影 e. 斜体 ○ 条目类型 字体 o 上标 f. 上标 内存 大小 • 窗口 g. 下标 日记本 样式 o 幻灯片放映 • 文本对齐 阅读反应 轮廓 o 显示工具 a. 居中 故事创意 窗口 o ○显示标尺 b. 左 信息 ● 文件 c. 右 诗歌 o 新使用文档 d.填写 生活观察 o 打开 ● 开始一个文档 • 拼写检查 计划 o 插入 ○ 输入文本 • 同义词库 故事创意 o 关闭 ○ 插入字符 自我反思 o 保存 ○ 删除字符 图库 ○ 分享 o 另存为 ○ 替换字符 • 在文档中插入图形 o 图库 ● 滚动文本 o 自动换行 写作 o 页面设置 ● 保存文档 o 调整大小 • 主题写作 o 打印 o 退出 ● 编辑
摘要基于从四个磁层多杆太空上的高空分辨率数据评估血浆熵的演变和在无碰撞等离子体冲击前部的血浆能量重新分布的过程。离子分布函数已被分离为在冲击附近具有不同特征行为的种群:上游核心群体,反射离子,回旋离子,被困在冲击附近的离子和下游核心种群。已分别确定了这些种群的离子和电子力矩(密度,大量速度和温度)的值。表明,太阳风芯种群散装速度主要在坡道中放慢速度,而静电电势的增加,但在脚部区域不如预期的那样。反射的离子种群决定了脚区域的性质,因此脚部区域的质子温度峰是不同离子种群相对运动的效果,而不是任何离子种群的热速度的实际增加。评估的离子熵显示在冲击中有显着增加:离子熵的增强发生在冲击阵线的脚下和坡道上,在该斜坡上,反射的离子除了上游太阳能离子外,各向异性还在生长,以产生离子电量电波的爆发。跨冲击的电子的熵并没有显示出显着的变化:电子加热几乎是绝热的。统一的天文学词库概念:太阳风(1534);行星弓冲击(1246)
摘要 基于四颗磁层多尺度航天器穿越地球弓形激波期间的高时间分辨率数据,评估了无碰撞等离子体激波前沿等离子体熵的演变和等离子体能量重新分布的过程。将离子分布函数分离为激波附近具有不同特征行为的群体:上游核心群体、反射离子、回旋离子、激波附近捕获的离子和下游核心群体。分别确定了这些群体的离子和电子矩值(密度、体积速度和温度)。结果表明,随着静电势的增加,太阳风核心群体体积速度主要在斜坡处减慢,而不是像假设的那样在足部区域减慢。反射离子群体决定了足部区域的性质,因此足部区域的质子温度峰值是不同离子群体相对运动的结果,而不是任何离子群体热速度的实际增加。评估的离子熵表明,激波的整个过程中出现了显著的增加:离子熵的增强发生在激波前沿的脚部和斜坡处,反射离子与上游太阳风离子一起出现,各向异性不断增加,产生了离子尺度静电波的爆发。激波的电子熵没有显示出显著的变化:电子加热几乎是绝热的。统一天文学词库概念:太阳风 ( 1534 ) ;行星弓形激波 ( 1246 )
2. VAERS 简介 美国卫生与公众服务部 (DHHS) 建立了 VAERS,由食品药品管理局 (FDA) 和疾病控制中心 (CDC) 共同管理,用于接收所有年龄段接种美国许可疫苗后出现的所有疑似不良事件报告。1990 年 11 月 1 日,VAERS 取代了 CDC 的免疫接种不良事件监测系统 (MSAEFI)(用于公共部门报告)和 FDA 的自发报告系统(用于私营部门和制造商报告)。维护数据库的主要目的是作为上市前测试期间未检测到的不良事件的预警或信号系统。此外,1986 年《国家儿童疫苗伤害法案》 (NCVIA) 要求医疗保健提供者和疫苗制造商向 DHHS 报告法案中概述的疫苗接种后出现的具体不良事件。所有报告均经过编码并输入 VAERS 数据库。从 1990 年 11 月到 2007 年 1 月 16 日,每份报告中描述的不良事件均使用 FDA 的不良反应术语词库 (COSTART) 进行编码。2007 年 1 月 17 日,VAERS 编码系统转换为全球使用的国际编码系统。该系统称为监管活动医学词典 (MedDRA)。MedDRA 编码系统使用代表病例报告中描述的医疗状况的关键词,并将其转换为标准化代码。数据集中提供的 MedDRA 代码称为“首选术语”;有超过 17,000 个首选术语
在本文中,我们量化了SGR a *的地平尺度发射的时间变异性和图像形态,如EHT在2017年4月的波长1.3 mm所示。我们发现,SGR A *数据表现出可变性,超过了数据中的不确定性或星际散射的影响所能解释的。这种变异性的大小可能是相关孔密度的很大一部分,在某些基准线上达到约100%。通过对简单几何源模型的探索,我们证明了与其他具有可比复杂性的形态相比,环类形态为SGR A *数据提供了更好的拟合。我们开发了两种策略,以将静态几何环模型拟合到Time-sgr a * data;一种策略将模型拟合到源是静态并平均这些独立拟合的数据的简短段,而其他拟合模型则使用参数模型与平均源结构围绕结构可变性功率谱的参数模型进行完整数据集。几何建模和图像域特征提取技术都确定环直径为51.8±2.3μ,为(68%可靠的间隔),环形厚度约束,其FWHM的FWHM约为30%和50%。要将直径测量值提高到共同的物理尺度,我们使用GRMHD模拟产生的合成数据对其进行了校准。该校准将重力半径的角度大小限制为 - + 4.8 0.7 1.4μAS,我们将其与Maser视差的独立距离测量结合在一起,以确定SGR A *的质量为´ - + 4.0 10 10 0.6 1.1 6 1.1 6 M e。统一的天文学词库概念:黑洞(162)
1。病理学的研究,病理学中的基本术语和方法2。采样,获取和制备活检和细胞学检查材料的原理3.死亡和死亡的唱片4。坏死和坏死5。萎缩6。蛋白质,脂质和碳水化合物的代谢疾病,包括词库7。淀粉样变性8。赛间基质的疾病,水(体液)和矿物质代谢9。具体(结石)10。自体和血源性的色素11。黄金曲12。外源色素,包括肺炎13。全球循环不足的原因14。全球循环不足,循环,崩溃和冲击的表现15。局部循环干扰16。缺血和梗塞17。血栓形成(原因,形式和后果)18。Embolia和转移19。出血和出血状态(diatheses)20。水肿21。发炎(定义,原因,表格和课程)22。炎症的宏观和显微镜迹象,炎症介质23。ex炎性炎症24。非肺淋巴细胞和替代炎症25。增生性炎症26。细菌血症,毒血症,败血症和脓血症27。免疫疾病(先天性和被授予的免疫缺陷)28。超敏免疫病理学过程,过敏和过敏性疾病29。自身免疫和自身免疫性疾病30。移植和移植免疫31。进行性变化(肥大,增生,化生,适应)32。康复33。特定的肉芽肿炎症34。结核病(主要,主要,非典型分枝杆菌)35。疾病的身体原因36。疾病的化学原因37。营养疾病,包括avitamins 38。疾病的传染性原因通常39。病毒感染