【24h】

Multiagent System for Indexing and Retrieving Learning Objects

机译:用于索引和检索学习对象的Multiagent系统

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摘要

This paper proposes a multiagent system application model for indexing and retrieving learning objects stored in different and heterogeneous repositories. The objects within these repositories are described by filled fields using different metadata standards. The searching mechanism covers several different learning object repositories and the same object can be described in these repositories by the use of different types of fields. Aiming to improve accuracy and coverage in terms of recovering a learning object we propose an information retrieval model based on the multiagent system approach and an ontological model to describe the knowledge domain covered.
机译:本文提出了一种用于索引和检索存储在不同异构存储库中的学习对象的多主体系统应用程序模型。这些存储库中的对象由使用不同元数据标准的填充字段描述。搜索机制涵盖了几个不同的学习对象存储库,并且可以通过使用不同类型的字段在这些存储库中描述相同的对象。为了提高恢复学习对象的准确性和覆盖范围,我们提出了一种基于多主体系统方法的信息检索模型和一个本体模型来描述所覆盖的知识领域。

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