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Context-Based Page Unit Recommendation for Web-Based Sensemaking Tasks

机译:基于Web的感官任务的基于上下文的页面单元建议

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摘要

Sensemaking tasks require users to perform complex research behaviors to gather and comprehend information from many sources. Such tasks are common and include, for example, researching vacation destinations or deciding how to invest. In this paper, we present an algorithm and interface that provides context-based page unit recommendation to assist in connection discovery during sensemaking tasks. We exploit the natural note-taking activity common to sensemaking behavior as the basis for a task-specific context model. Each web page visited by a user is dynamically analyzed to determine the most relevant content fragments which are then recommended to the user. Our initial evaluations indicate that our approach improves user performance.
机译:有意义的任务要求用户执行复杂的研究行为,以收集和理解来自许多来源的信息。这样的任务很常见,例如,包括研究度假胜地或决定如何进行投资。在本文中,我们提出了一种算法和接口,该算法和接口提供了基于上下文的页面单元推荐,以帮助进行有意义的任务时发现连接。我们利用感官行为常见的自然记笔记活动作为特定于任务的上下文模型的基础。动态分析用户访问的每个网页,以确定最相关的内容片段,然后将其推荐给用户。我们的初步评估表明,我们的方法可以提高用户性能。

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