基于隐式反馈的个性化信息过滤方法

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1、从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果基于隐式反馈的个性化信息过滤方法摘 要如何为用户提供更为满意的、符合其个性化的信息过滤,已成为一个重要的研究课题。针对这一情况,本文提出了一个基于隐式反馈的个性化信息过滤的设计思路和实现方法即通过观察用户与系统交互的动作学习用户的兴趣,根据用户兴趣帮助用户过滤掉那些他不感兴趣的信息。并对其涉及的关键技术用户兴趣建模,文档的表示和信息的过滤等方面进行了详细描述,并对当前存在的问题进行了探讨。关键

2、字Agent;用户兴趣模型;显示反馈;隐式反馈;个性化信息过滤0引言Internet已成为人们获取信息的一个重要途径,网上的信息以极快的速度不断的增长和变化,目前人们主要利用传统的搜索引擎来查询信息。信息检索技术满足了人们一定的需要,但由于其通用的性质,仍不能满足用户个性化的信息需求。所以在信息动态变化的情况下筛选出用户感兴趣的信息,就需要进行信息过滤,但固定不变的软件很难适应用户变化多样的兴趣。这正是个性化过滤所要解决的问题,因此引入Agent技术,AI领域的Agent技术为实现信息搜索的智能化、个性化及主动性带来了生机,

3、使个性化信息过滤的实现成为可能[1]。利用智能Agent学习用户信息来学习用户的兴趣和行为,从而实现主动服务目的,即分析课题份量和难易程度要恰当,博士生能在二年内作出结果,硕士生能在一年内作出结果,特别是对实验条件等要有恰当的估计。从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果用户的兴趣所在,推断出用户的使用意图,提供一些动态的、即时的用户个性化信息,过滤系统以此过滤出用户所需要的信息从而可以提高用户检索的效率,使用户能快速、准确地定位到

4、所需要的信息。本文提出了一个信息过滤方法即通过观察用户与系统交互的动作学习用户的兴趣。首先系统是从用户的显式反馈中进行学习,在这个学习过程中基于观察用户的动作隐式地估计相关反馈以便于更新用户profiles。将Agent应用于Web信息检索为用户提供个性化过滤正是基于Agent本身的特性。Agent的自主性:Agent能够在没有用户监控和指导的情况下能依靠自身的决策机制决定动作。Agent的学习性:Agent作为一个独立的个体能自学习、自增长,能与用户并行工作,将从用户处得来的用户的兴趣、爱好、习惯等信息直接转化为内部表示,

5、存放在知识库中,建立用户模型来指导自己的决策,使之符合用户需求。Agent的社会性:Agent能与具有相同兴趣和爱好的其它Agent进行交流为用户提供更好的信息。Agent的这些特性应用到信息发现或信息过滤中可以充分发挥Agent的优势。Agent能够根据用户的兴趣和爱好自主地到网上搜集信息能够对用户的行为和反馈作进一步的学习,使搜索结果更符合用户的需求。总之,智能Agent的使用将大大提高Web信息检索的自主性、灵活性和精确性给用户提供了更多的便利。课题份量和难易程度要恰当,博士生能在二年内作出结果,硕士生能在一年内作出结

6、果,特别是对实验条件等要有恰当的估计。从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果本文的个性化信息过滤模型如图1所示,将Agent引入到信息过滤中,由它记录用户的个性化信息,下面我们讨论基于隐式反馈的个性化信息过滤技术与实现方法。图1个性化信息过滤模型.1产生用户的profile对个性化过滤系统来说最重要的是用户的参与,为了跟踪用户的兴趣与行为,有必要为每个用户建立一个用户兴趣模型。产生用户的profile有很多种方法,主要分为两种:(

7、1)用户主动描述提供自己兴趣,但这种方法有很多弊端。(2)Agent跟踪检测用户的浏览活动,自动的产生用户的profile,也就是说,检测用户的浏览活动,收集用户Web习惯信息,分析、组织这些信息以提取用户的偏好。在定制好一个用户profile之后,系统要自适应修改用户信息,必须根据学习的信息分析当前用户的行为,从而调整用户兴趣的权重。用户反馈的方法分为两种:显示反馈和隐式反馈。显示反馈指系统要求用户对信息进行反馈和评价,从而达到学习的目的。一般情况下这种做法效率不高,因为很少有用户主动向系统表达自己的爱好而且还打扰用户。隐

8、式反馈不要求用户提供什么信息,都是由系统自动完成的。用户的行为可以表现为查询浏览页面和文章、标记书签、反馈信息、点击鼠标、拖动滚动条、前进、后退等。一些研究[2]表明,简单的动作如点击鼠标不能有效的揭示用户的兴趣,而浏览页面和拖动滚动条所花的时间可以有效的揭示用户的兴趣。文献[3]表明,用

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