JP2861453B2 - ハイパーテキストモデル作成装置 - Google Patents

ハイパーテキストモデル作成装置

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JP2861453B2
JP2861453B2 JP3087130A JP8713091A JP2861453B2 JP 2861453 B2 JP2861453 B2 JP 2861453B2 JP 3087130 A JP3087130 A JP 3087130A JP 8713091 A JP8713091 A JP 8713091A JP 2861453 B2 JP2861453 B2 JP 2861453B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はカード型データベースの
ようなデータ表現モデルとしてハイパーテキストモデル
を持つシステムにおいて、データ間の関係を容易に抽出
し、これをデータに反映させることができるハイパーテ
キストモデル作成装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、情報処理装置におけるKJ法のよ
うな発想支援システムやカード型データベースにおける
データの分類において、これらのデータ間の関係の抽出
を容易にするためのモデル抽出が行われている。このよ
うなシステムにおいては、データのかたまりであるノー
ド間にリンクを張って関係付けを行う、いわゆるハイパ
ーテキストモデルによるデータ表現が行われている。
【0003】このようなハイパーテキストモデルを持つ
多くのシステムでは、ユーザがカード状、或いはアイコ
ン状に表示された各データをポインティングデバイスを
使用しながら操作し、データ間に関係を見出した時点で
各システムに沿った形で両データ間にリンクを張ること
により関係付けを行っていた。例えば、ユーザがデータ
検索した結果、ある単語を含むデータ群とある特定のデ
ータとの関係をモデル化したい場合がある。このような
場合、通常のハイパーテキストシステムにおいては、特
定のデータと検索したある単語を含むデータ群に対して
関係付けを行うためにポインティングデバイスを使用し
て各ノードを開き、各ノードにそれぞれリンクを指示し
て張るというマニュアル操作を行っていた(8080/
8083−JSTARII VPビューカーズ操作説明書
1988年6月富士ゼロックス株式会社発行)。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】このような従来のハイ
パーテキストシステムにおけるモデルの生成は、ユーザ
がデータ間の関係を発見する過程において、単語を含む
データ群を特定のデータと関係付けるといった操作が面
倒であり、データを検索するという行為と、データ間に
関係付けを行うという行為との2度の操作が必要とな
り、モデル抽出が容易ではなかった。
【0005】本発明は上記課題を解決するためのもの
で、ノード間に複数のリンクが張られたハイパーテキス
トモデルを持つシステムにおいて、データの検索結果を
利用して自動的にデータ間を関係付けることにより、容
易にモデルの生成ができるハイパーテキストモデル作成
装置を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は、図1に示すよ
うに、複数のノード間にリンクが張られたハイパーテキ
ストモデルを有するハイパーテキストシステムにおい
て、指示された検索情報に基づき各ノード内のデータを
検索する検索手段13と、検索結果より可能なハイパー
テキストモデル候補を推測し提示する手段14と、推測
提示された結果と指示情報に基づいてハイパーテキスト
モデルを作成する作成手段15とを備えたことを特徴と
する。
【0007】
【作用】本発明は、検索手段13により、検索範囲、検
索条件等の検索情報に基づいて各ノード内のデータを検
索し、ハイパーテキストモデル候補を推測し提示する手
段14により、ユーザの記述したルールに基づき検索結
果から可能なハイパーテキスト構造群を仮に作成してユ
ーザへ提示し、ハイパーテキストモデルを作成する作成
手段15により、ユーザの意図に合っているものをハイ
パーテキストモデルとして作成する。本発明により、検
索結果から自動的にデータ間にリンクを張ってデータに
反映させることができ、ハイパーテキストモデルの作成
を容易に行うことができる。
【0008】
【実施例】図1は本発明のハイパーテキスト作成装置の
機能ブロック図、図2は装置構成を示す図、図3はノー
ドのリンクを示す図、図4はノードの検索を説明するた
めの図、図5は検索条件を示す図、図6は検索範囲の指
定を示す図、図7はデータと検索結果を示す図、図8は
抽出されたモデル構造を示す図、図9は生成されたハイ
パーテキストモデルを示す図、図10はユーザの意味情
報を説明するための図、図11はハイパーテキストモデ
ル生成アルゴリズムを説明するための図、図12は検索
アルゴリズムを説明するための図、図13はハイパーテ
キスト構造推測アルゴリズムを説明するための図、図1
4は推測モデルの作成を説明するための図、図15はユ
ーザの意味情報のルールによるリンクの作成を説明する
ための図である。
【0009】図中、11は表示制御手段、12は記憶手
段、13は検索手段、14はハイパーテキストモデル推
測提示手段、15はハイパーテキストモデル作成手段、
21はCPU、22は主メモリ、23はディスプレイ、
24は入力部、25は外部記憶装置、26はバスであ
る。
【0010】先ず、機能ブロック図である図1、装置構
成を示す図2により本発明について説明する。本発明は
ユーザが記述したルールである意味情報に基づきデータ
の検索結果をハイパーテキストモデルの意味構造に変換
し、ハイパーテキストモデルを生成するものであり、ハ
イパーテキスト構造のデータは記憶手段12に記憶さ
れ、記憶手段12の内容は表示制御手段11により適宜
示すディスプレイ23上に表示可能になっている。記憶
手段12は主メモリ22あるいは外部記憶装置25に対
応し、一時的あるいは永続的にデータを保持する。検索
手段13はCPU21の検索部211に対応し、指定さ
れた検索条件、検索範囲によりノードデータを検索し、
結果を記憶手段12に記憶する。ハイパーテキストモデ
ル推測提示手段14はCPUのハイパーテキストモデル
推測提示部212に対応し、検索結果からハイパーテキ
スト構造群を仮に作成し、ユーザの意味情報が予め定義
されている時はこれらの情報も加味して作成したモデル
をユーザに提示し、意味情報が定義されていない場合に
は仮に作成したものをそのまま提示する。ハイパーテキ
ストモデル作成手段15はCPU21のハイパーテキス
トモデル作成部213に対応し、仮に作成されて提示さ
れた全てのハイパーテキスト構造群を提示してユーザに
選択を促し、選択された構造に対してユーザが対話的に
意味情報を付加して修正し、最終的なハイパーテキスト
モデルを作成するためのもので、確定したハイパーテキ
ストモデルはデータ格納領域にストアされる。
【0011】次にデータ検索、ハイパーテキストモデル
の推測提示、ハイパーテキストモデルの作成についてよ
り詳細に説明する。
【0012】ハイパーテキストモデルはデータのかたま
りであるノードが複数あった時にそれらの間にリンクが
張られているものであり、例えば図3(a)に示すよう
に、ノードA,B,C間に矢印で示すリンクによって関
係付けられたデータ構造のものである。ノード間のリン
クはリンクアイコンを他のノード内に入れることよって
成り立ち、例えば図3(b)に示すように、ディスペレ
イ上でノードAを開き、その中にノードBのリンクアイ
コンを入れることによりノードBはノードAにリンク付
けされ、さらにノードBにノードCをリンク付けさせる
ことにより順次リンクを張ることができる。
【0013】図1の検索手段13はこのようなハイパー
テキストモデルのデータが記憶されている記憶手段12
から所定の検索条件、検索範囲にあてはまるデータを各
ノードから検索する。ノードの検索を行う場合は検索用
ウインドウを開き、検索条件、検索範囲、検索結果の表
示方法等を指定することにより行われる。例えば図4に
示すように、検索開始のノードである親ノード、出力方
法、検索項目、テキストエリア、名前、データの変更日
時等を指定する。
【0014】検索条件は、例えば図5(a)に示すテキ
ストタイプでは、『東京』とすると、検索されるデータ
は『東京』だけになり、また『東京…』とすると、『東
京』で始まるデータが検索され、『…東京』とすると
『東京』で終わるデータが検索される。また、『…東京
…』とすると『東京』を含むデータが検索され、『…東
京…赤坂…』とすると『東京』を含み、その後に『赤
坂』を含むデータが検索される。また、『さ→と』とす
ると最初の文字が『さ』と『と』の間にあるデータが検
索されることになる。
【0015】また、数値タイプの場合には、図5(b)
に示すように、検索条件を『10』とすると、『10』
だけ検索され、『10→』とすると『10以上』のデー
タが検索され、『10から100』とるすと『10以上
100以下』のデータが検索される。また、日付タイプ
では、図5(c)に示すように、『1987年9月20
日』とすると、『00:00:00以降1987年9月
20日23:59:59』以前のデータが検索される。
【0016】検索範囲の指定は、例えば図6に示すよう
に、深さ、リンクタイプ名等を指定することにより行わ
れる。この場合、深さとは階層構造に張られたリンクの
数を意味し、図3(a)の例で言えば、ノードAを検索
開始ノードとするとノードCまでが深さ2となる。
【0017】以上のように検索条件と検索範囲を指定し
たときの検索結果について図7により説明すると、ディ
スプレイ上にデータN1,N2の2つのデータが表示さ
れており、各データは適当な大きさの矩形領域のカード
として表示され、表示されたカードはマウスのようなポ
インティングデバイスによって操作可能である。ユーザ
はこれらのカードと、それぞれ例えば単語W1,W2を
含むデータを関係付けるとする。前述した検索範囲、検
索条件に基づき検索を行い、検索されたノードを指定し
た方法により画面上に表示する。図7は検索結果の1つ
であり、単語W1を含むデータA,データB,データC
がノードN1に、また、単語W2を含むデータC,デー
タD,データE,データFがノードN2に関連するもの
として検索されている。次に、ハイパーテキストモデル
推測提示手段14ではこの検索結果より、図8に示すよ
うに、ノードN1にデータA,B,Cがリンク付けさ
れ、ノードN2にデータC,D,E,Fがリンク付けさ
れたハイパーテキストモデルが抽出される。データCは
ノードN1とN2の両者に関係付けられたことになる。
このハイパーテキストモデル構造の抽出は、図に示すよ
うに、検索結果を単純に関係付ける場合もあるが、階層
的あるいは時系列的に関係付ける等の組み合わせが必要
な場合もあり、さらにユーザのモデルに対する意味情報
を入力できるようにしておく。この意味情報は、例えば
図10に示すように、「単語Aが含まれ単語Bは含まれ
ない」、「単語Aが含まれXによって書かれている」、
「Yによって書かれ1990年1月1日以後である」、
「XとYによって書かれ単語Bが含まれる」などユーザ
によって記述されたルールであり、これらのルールを付
加してモデル構造を修正する。こうして、図9に示すよ
うに単語W1を含むグループ、単語W2を含むグループ
としてハイパーテキストモデルが生成される。
【0018】次に本発明のハイパーテキストモデルの生
成アルゴリズムについて説明する。図11は全体の処理
フローを説明する図であり、まずステップ100で検索
範囲、検索条件の指定に従いデータを検索する。この処
理は図12に示すように、まず検索用ウインドウで検索
条件の入力を受け付け、検索する文字列、検索範囲、検
索条件、検索開始ノード、検索結果の表示方法等を指定
する(ステップ110)。なお、検索する文字列は複数
可能であり、検索範囲はノードタイプ、リンクタイプ、
深さ、項目等があり、また検索条件はAND、OR、以
上、以下等、また検索結果の表示方法としては件数の
み、ノード名、シェード(ノード間のリンクを表示)等
である。そして検索開始の指示があると、指定された検
索開始ノードの内容を検索対象に設定する(ステップ1
11,112)。次いで、検索対象に検索条件を満足す
る文字列が含まれているか否か判断し、含まれていれば
検索結果を仮の登録エリアに登録する(ステップ11
3,114)。次に、検索する深さの範囲に候補となる
ノードが残っているか否か見て、残っていなければ検索
処理は終了し、残っていれば次の候補を選択し、さらに
検索範囲に含まれるか否か見て、含まれていなければ再
度この処理を繰り返す(ステップ115〜117)。そ
して、ノードに残っている候補が検索範囲に含まれてい
れば検索対象に設定し(ステップ118)、再度ステッ
プ113に戻って検索を行う。以上の処理を検索範囲に
候補となるノードが残っていなくなるまで繰り返して検
索範囲全体についての検索を行う。
【0019】検索が終了すると、次にステップ100で
検索された検索結果からステップ101において、可能
なハイパーテキスト構造群を仮に作成する。この作成処
理を図13、図14により説明する。まず、推測ルート
ノードA、推測ノードBを作成し、ノードAにリンク
し、推測ノードBから検索結果に登録されている全ての
ノードに対してリンクを作成する(ステップ120〜1
22)。この処理では図14に示すようにルートノード
Aに対してノードBを仮に推測ノードとしてリンク付け
し、このノードBから検索結果に登録されているすべて
のノードN1,N2……Nmについてリンク付けを行
う。この場合、ノードBには各検索結果のノードが入れ
られることになり、ノード全体がリンク付けされる形と
なる。次に、仮に推測ノードCを作成し、同様にノード
Aにリンク付けし、推測ノードCから検索結果に登録さ
れている全てのマッチした文字列部分にリンク付けを行
う(ステップ123,124)。これは図14に示すよ
うに、検索結果に登録されている各ノードN1,N2…
…Nmの文字列部分α1,α2……αmに対してリンク
付けを行うものであり、各文字列部分が存在する部分の
アドレスがノードCに記述される。
【0020】次に推測ノードDを作成し、ノードAにリ
ンク付けすると共に、推測ノードDから各ノードN1,
N2……Nmに対して各ノードが作成された時刻、ある
いは変更された時刻等の時刻順(降順および昇順)にリ
ンク付けを行い、古い順あるいは新しい順にリンクを張
る。そしてユーザの意味情報が定義されている場合に
は、推測ノードEを作成してノードAにリンク付けし、
推測ノードEから各ノードN1,N2……Nmに対して
ユーザの意味情報に記述されているルールに従ってリン
クを作成する(ステップ127,128)。
【0021】ステップ128の処理は、図15に示すよ
うに、まずユーザの意味情報から記述されているルール
を1つ取り出し、このルールを満足するノードが検索結
果にあるか否か判断し(ステップ130,131)、検
索結果があればそのノードに推測ノードEからリンクを
張り(ステップ132)、ユーザの意味情報にまだルー
ルが残っている間はこの処理を行って全ての検索結果に
対してルールに従ってリンクを作成する(ステップ13
3)。以上の処理により可能なハイパーテキスト構造群
が仮に作成されたことになる。
【0022】次に図11において、ユーザのモデルに関
する意味情報は既に定義されているか否か判断し(ステ
ップ102)、定義されていなければユーザへ仮に作成
されたハイパーテキスト構造群を提示する。そして提示
された構造の中からユーザの意図にあった構造を1つ選
択し、対話的に修正を行い、ユーザはシステムとの対話
を通じてハイパーテキスト構造に対して明示的に意味を
付け、モデルを定義する(ステップ104〜106)。
意味情報が定義されている場合には、この意味情報に記
述されているルールに基づいてハイパーテキストモデル
をユーザへ提示し(ステップ103)、提示されたハイ
パーテキストモデルがユーザの意図に合っているか否か
判断し、合っていなければハイパーテキストモデルを修
正し(ステップ107,108)、この処理を繰り返し
検索されたハイパーテキストモデルに沿ってデータモデ
ルを生成し、結果をデータ記憶装置へストアする。
【0023】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、検索した
時にその検索結果に対して自動的にリンクを張って別の
ハイパーテキストモデルを生成することができるので、
検索とハイパーテキスト構造の生成とが二重手間になる
ことがなく、ハイパーテキストモデルの作成が極めて容
易になる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 ハイパーテキスト作成装置の機能ブロック図
である。
【図2】 装置構成を示す図である。
【図3】 ノードのリンクを示す図である。
【図4】 ノードの検索を説明するための図である。
【図5】 検索条件を示す図である。
【図6】 検索範囲の指定を示す図である。
【図7】 データと検索結果を示す図である。
【図8】 抽出されたモデル構造を示す図である。
【図9】 生成されたハイパーテキストモデルを示す図
である。
【図10】 ユーザの意味情報を説明するための図であ
る。
【図11】 ハイパーテキストモデル生成アルゴリズム
を説明するための図である。
【図12】 検索アルゴリズムを説明するための図であ
る。
【図13】 ハイパーテキスト構造推測アルゴリズムを
説明するための図である。
【図14】 ユーザの意味情報のルールによるリンクの
作成を説明するための図である。
【図15】 推測モデルの作成を説明するための図であ
る。
【符号の説明】
11…表示制御手段、12…記憶手段、13…検索手
段、14…ハイパーテキストモデル推測提示手段、15
…ハイパーテキストモデル作成手段、21…CPU、2
2…主メモリ、23…ディスプレイ、24…入力部、2
5…外部記憶装置、26…バス。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平3−95673(JP,A) 三村義祐,安藤誠,「フレキシブルハ イパーメディアシステムの設計」,情報 処理学会第39回(平成元年後期)全国大 会講演論文集pp978−979(平成元年10 月16日) 小林泰嗣,森田哲也,金矢光久,「動 的リンク機能を有するハイパーテキスト システム」,情報処理学会第42回(平成 3年前期)全国大会講演論文集pp4− 179〜4−180(平成3年2月25日発行) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) G06F 17/30

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数のノード間にリンクが張られたハイ
    パーテキストモデルを有するハイパーテキストシステム
    において、 指示された検索情報に基づき各ノード内のデータを検索
    する検索手段と、 検索結果をすべて網羅したハイパーテキストモデル候補
    を推測し提示する手段と、 推測提示された結果から必要なハイパーテキストモデル
    候補を選択する選択手段、及び選択されたハイパーテキ
    ストモデル候補に必要な修正を加える修正手段を有する
    ハイパーテキストモデルを作成する作成手段とを備えた
    ことを特徴とするハイパーテキストモデル作成装置。
JP3087130A 1991-04-19 1991-04-19 ハイパーテキストモデル作成装置 Expired - Fee Related JP2861453B2 (ja)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP3820661B2 (ja) * 1997-02-05 2006-09-13 富士ゼロックス株式会社 ハイパーテキスト管理装置
JP3626897B2 (ja) * 2000-05-31 2005-03-09 日本電信電話株式会社 ホームページの系列的検索方法及び装置、記録媒体
JP5255333B2 (ja) * 2008-06-16 2013-08-07 ドーサ アドバンスズ エルエルシー 放送番組情報送信装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
三村義祐,安藤誠,「フレキシブルハイパーメディアシステムの設計」,情報処理学会第39回(平成元年後期)全国大会講演論文集pp978−979(平成元年10月16日)
小林泰嗣,森田哲也,金矢光久,「動的リンク機能を有するハイパーテキストシステム」,情報処理学会第42回(平成3年前期)全国大会講演論文集pp4−179〜4−180(平成3年2月25日発行)

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