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基于微博的个性化搜索系统

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第一章 绪论

1.1 课题选取的背景及意义

1.2 本文的研究内容

1.3 本文的组织结构

第二章 背景知识

2.1 信息检索

2.2 个性化搜索相关的过程

第三章 微博个性化搜索的研究现状

3.1 个性化搜索技术研究现状

3.2 个性化搜索系统研究现状

3.3 微博相关技术研究现状

3.4 微博搜索系统研究现状

第四章 系统设计与实现

4.1 系统总体概要

4.2 系统MVC框架

4.3 系统详细设计

第五章 系统演示与测试

5.1 测试准备

5.2 系统测试流程

5.3 实验结果对比

5.4 系统的不足与改进

第六章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 未来展望

参考文献

致谢

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摘要

当今,互联网技术飞速发展,能够随时随地发表和分享自己的即兴感受成为人们新的需求。微博作为一种新型社会媒体形式,受到了广泛的关注。目前在互联网上每天产生数以百万计的微博,给用户快速寻找所需的微博信息带来了挑战。基于微博开发的搜索引擎可以部分解决这一问题。但是,大多数的搜索引擎都仅仅基于内容构建,无法满足不同用户从海量微博中获取个性化信息的需求。因此,如何将个性化需求融入微博搜索是一个亟待研究的课题。针对上述问题,本文通过建立用户模型,将个性化信息引入到微博搜索的过程中,在此基础上,设计实现了一个基于微博平台的个性化搜索系统。本文所进行的研究工作主要涵盖了以下几个方面:
  首先是对用户模型的构建展开了深入研究。本文在组建用户模型过程中主要研究了四个方面的内容,即数据获取、建模技术、表示方法以及模型更新方式。在个性化技术方面,系统主要通过分析用户原创微博和转发微博来构建用户兴趣模型,对这两种微博进行了统计,选取词频最高的前50个词语作为该用户的兴趣关键词,并在此基础上实现了个性化搜索。
  然后本文基于Lucene实现了基于微博平台的个性化搜索功能,并对系统平台的注册/登录模块、建立索引模块、兴趣模型构建模块、个性化搜索模块这四个关键部分的具体实现进行了详细分析。此外,还通过提交查询词来对比系统返回的普通搜索结果以及个性化搜索结果,最后分析了本系统的优缺点。
  综上所述,本文抓住了当前微博平台这个热点话题,并结合信息检索和个性化领域相关的理论和技术,设计了一个基于微博平台的个性化搜索系统。

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