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Improving Web Search Ranking by Incorporating User Behavior Information

机译:通过合并用户行为信息来提高Web搜索排名

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摘要

We show that incorporating user behavior data can significantly improve ordering of top results in real web search setting. We examine alternatives for incorporating feedback into the ranking process and explore the contributions of user feedback compared to other common web search features. We report results of a large scale evaluation over 3,000 queries and 12 million user interactions with a popular web search engine. We show that incorporating implicit feedback can augment other features, improving the accuracy of a competitive web search ranking algorithms by as much as 31 % relative to the original performance.
机译:我们显示,合并用户行为数据可以显着改善实际网络搜索设置中顶部结果的排序。我们研究了将反馈纳入排名过程的替代方法,并探讨了与其他常见网络搜索功能相比用户反馈的贡献。我们报告了通过流行的网络搜索引擎对3,000个查询和1200万用户互动进行的大规模评估结果。我们表明,合并隐式反馈可以增强其他功能,相对于原始性能,将竞争性Web搜索排名算法的准确性提高多达31%。

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