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1. 面向云环境密文排序检索的字典划分向量空间模型
陆佳行, 戴华, 刘源龙, 周倩, 杨庚
《计算机应用》唯一官方网站    2023, 43 (7): 1994-2000.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2022071111
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针对传统向量空间模型(TVSM)生成的向量维度高,计算文档与检索关键词相关度的向量点积运算耗时长的问题,提出一种面向云环境密文排序检索的字典划分向量空间模型(DPVSM)。首先给出DPVSM的具体定义,并证明了DPVSM中检索关键词与文档的相关度得分与TVSM中的相关度得分完全相等;然后,采用等长字典划分方法,提出加密向量生成算法和文档与检索关键词相关度得分计算算法。实验结果表明,DPVSM文档向量的空间开销远少于TVSM,且文档数量越多开销降低越多;此外,DPVSM的检索向量的空间开销以及相关度得分计算的耗时也远低于TVSM。显然,DPVSM在生成向量的空间效率和相关度得分计算的时间效率上均优于TVSM。

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2. 面向云环境密文排序检索的字典划分向量空间模型
陆佳行 戴华 刘源龙 周倩 杨庚