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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
针对图书馆个性化服务中用户需求信息的深层挖掘问题,分析了图书馆个性化服务过程中用户需求明显信息和隐含信息 两种体现方式,其中明显信息包括用户的注册及定制信息和反馈服务信息;隐含信息是指在Web 访问记录中用户的隐藏需求信 息。根据不同体现方式的用户需求信息,提出了数据库统计、Web 数据挖掘、反馈互动评价三种深层挖掘用户需求信息的方法,其 中以挖掘实例重点介绍了Web 数据挖掘方法,并对这三种方法进行了比较,为在图书馆个性化服务中建立一个综合有效的用户 需求信息挖掘系统提供了参考。  相似文献   

2.
《计算机工程》2018,(3):189-194
传统的搜索引擎仅返回给用户包含查询关键字的文档,忽略了查询背后用户真正的信息需求。为此,将文档检索看作个性化推荐问题,提出一种查询意图识别的主题模型个性化检索算法。对用户检索历史进行潜在狄利克雷分布主题建模,结合检索历史主题模型识别用户查询的潜在意图,并按主题相关度进行文档推荐,计算查询到文档集的KL距离对文档集排序,最终返回给用户个性化检索文档列表。实验结果表明,与基于协同相似计算和基于用户聚类的推荐算法相比,该算法能够更准确有效地为用户提供个性化检索。  相似文献   

3.
作为个性化服务技术的核心,用户模型的质量关系到个性化服务的质量。目前的用户模型大多只考虑用户的显式信息或隐式信息,很少同时考虑两者,使得检索质量不如人意。提出了一种新的基于日志分析的用户个性化模型,结合了传统的显式建模和隐式建模的优点,把显式个性化信息和隐式个性化信息通过两层树状结构结合起来。模型同时考虑了用户历史信息的长短期划分,以及检索系统返回结果的顺序和用户对结果页面的点击顺序。实验结果表明,基于该用户模型的个性化检索效果与原有检索系统的检索效果相比有显著提高。  相似文献   

4.
基于用户兴趣的个性化搜索引擎的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了个性化条件下的用户兴趣模型。该模型借助于对用户自身信息和其他用户访问信息的挖掘,得到用户兴趣向量,并以此对检索结果进行过滤,从而使用户得到的检索结果能够满足用户个人爱好。最后,本文应用该模型设计了一个个性化搜索引擎系统。  相似文献   

5.
实现Web页面的智能个性化检索   总被引:8,自引:1,他引:8  
给出了对Web页面进行智能个性化检索的系统结构和实现原理,采用Agent技术和用户手工调整相结合的方法确定用户检索的个性化模式,通过K-modes算法聚类学习用户反馈信息,产生新的个性化模式。更精确地满足用户的个性化检索需求,降低了检索结果的重复率,在一定程度上提高了检索的精度和效率。  相似文献   

6.
所谓Web信息检索,是指在海量的网络信息中,搜索出符合用户需要的信息。这是一种快速查找的信息检索方式,但是存在的问题是缺乏个性化,因为用户在输入关键词之后,会检索出来大量的信息,真正符合用户需求的信息可能不会排列在靠前的位置,从而使用户搜寻所需信息变得困难。因此,为了更好的使用户检索到所需的信息,就有了个性化Web信息检索系统的研究。本文通过设计思想的阐述,提出了个性化Web信息检索系统的设计与实现。  相似文献   

7.
王征  徐培文 《计算机科学》2012,39(11):187-190
基于人工检索和顶置的网站优化系统工作效率低下,响应速度慢。为消除上述问题,提出并设计了基于互联 网用户心理挖掘的网站深翻系统。该系统通过相关网站及自身的观点挖掘活动,检索近期网络热点,并根据历史信息 对客户需求进行测度和提取;最终将按照客户的观点需求和当前热点,从历史数据库中提取既往信息进行网站优化。 仿真实验表明,该系统能够较好地实现互联网用户心理挖掘及网站的搜索引擎优化,提高网站点击率。  相似文献   

8.
为实现基于用户个性化需求信息的智能配镜功能,构建用户个性化需求信息数据模型。搭建智能配镜眼镜模型库,建立用户个性化需求信息与眼镜模型库之间的智能匹配模型。将智能匹配流程划分为基于DFS的眼镜模型库检索、基于语义相似度的眼镜框型匹配、面部参数匹配、优化调整四个阶段。设计实现了用户个性化需求信息与眼镜模型库之间的智能匹配算法。应用该智能匹配算法开发智能配镜系统,并与关键词匹配算法进行对比,验证了该智能匹配算法的合理性及有效性。  相似文献   

9.
在使用本体技术构建知识资源检索系统的研发过程中,常会遇到检索结果同检索者本身实际情况不符,以及计算机难以理解用户实际需求的问题。为此,我们提出了一种基于本体的知识库个性化检索方法,将知识服务的本体构建、服务定义的过程同用户的个性化信息有机结合起来,并在服务执行的使用用户个性化信息来优化执行结果。实践表明,该方法可以比较精确的识别用户个性化需求,简化用户输入,提升查询结果质量。  相似文献   

10.
个性化的社会标签查询扩展技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
随着互联网上的信息日益增长,个性化的搜索需求越来越迫切,由于用户兴趣的不同和行为的差异,如何为不同的用户提供不同的检索结果成为一个具有挑战性的问题。首先对现有搜索引擎的个性化信息检索和查询扩展技术进行了分类总结,分析了它们各自的优缺点。然后提出了基于社会化标签的个性化查询词扩展方法。这些方法通过从用户所收藏的社会化标签或标签所对应的网页中提取出和用户查询词相关的词,来对用户的初始查询进行扩展。最后利用Delicious网站上的用户数据,对比研究了这几种个性化查询扩展算法。通过与Google进行对比分析实验,结果表明所提出的社会化标签的个性化查询词扩展方法能够较好地满足用户的个性化需求,检索结果比Google的检索结果更接近用户需求。  相似文献   

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