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基于泛在交互文本的用户情境解析技术研究

基于泛在交互文本的用户情境解析技术研究

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图文详情
  • ISBN:9787111752127
  • 装帧:平装-胶订
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:32开
  • 页数:216
  • 出版时间:2024-05-01
  • 条形码:9787111752127 ; 978-7-111-75212-7

本书特色

本书内容荣获2022年“CCF优秀博士学位论文激励计划”
当前,人机物三元融合的泛在计算时代正在开启,在开放、动态、多变的网络平台上,理解和感知用户情境对计算机软件来说变得至关重要。用户情境涵盖了静态信息如性别等以及动态信息如情感等,准确地捕捉和解析用户情境对于软件服务的智能化推荐具有重要意义。
本书围绕“用户情境解析”这个计算机软件领域的重要问题开展研究,系统梳理了基于交互文本的用户情境解析方面的研究进展,分析总结了当前工作存在的问题,提出了基于泛在交互文本的用户情境解析方法,从全新的研究视角探索了用户情境解析,具有较高的理论意义与实用价值。

内容简介

在开放、动态、多变的互联网环境下,感知并理解用户情境是计算机软件应具备的重要能力。近年来,基于交互文本的用户情境解析是学术界和产业界的热点问题。 本书深入调研了基于交互文本的用户情境解析方面的研究进展,分析总结了当前研究工作存在的问题和不足。针对这些问题,提出了基于泛在交互文本的用户情境解析方法,为用户情境解析提供了新颖的研究思路和有效的技术方案。 本书适合具备相关计算机基础的研究、开发人员阅读,也可为软件工程、万维网、信息检索、自然语言处理、泛在计算、人机交互等众多领域的学者提供一定的参考和借鉴。

目录

丛书序
推荐序Ⅰ
推荐序Ⅱ
导师序
摘要
Abstract
第1章 引言
1.1 问题的提出1
1.1.1 用户情境1
1.1.2 用户情境解析3
1.2 相关研究现状5
1.2.1 基于交互文本的静态用户情境解析5
1.2.2 基于交互文本的动态用户情境解析14
1.3 现有工作中存在的问题21
1.4 本书主要内容26
第2章 基于泛在交互文本的用户情境解析方法框架
2.1 泛在交互文本30
2.1.1 常见的泛在交互文本31
2.1.2 泛在交互文本的特性33
2.2 方法框架37
2.2.1 框架依据37
2.2.2 框架概览39
2.2.3 挑战及技术路线41
2.3 工具实现44
2.4 小结51
第3章 基于监督学习的静态用户情境解析技术
3.1 技术概览53
3.2 基于实证分析的特征工程55
3.2.1 数据收集56
3.2.2 实证分析58
3.2.3 特征提取66
3.3 基于监督学习的模型训练68
3.4 实验验证69
3.4.1 待验证的问题70
3.4.2 实验设置70
3.4.3 实验结果73
3.5 小结80
第4章 基于迁移学习的跨语言动态用户情境解析技术
4.1 技术概览84
4.2 泛在交互文本赋能的语言表征86
4.3 基于迁移学习的模型训练91
4.4 目标语言的动态用户情境解析92
4.5 实验验证92
4.5.1 待验证的问题93
4.5.2 实验设置93
4.5.3 实验结果98
4.6 小结114
第5章 基于迁移学习的领域特定动态用户情境解析技术
5.1 技术概览117
5.2 泛在交互文本赋能的领域表征120
5.3 基于迁移学习的模型训练122
5.4 目标领域的动态用户情境解析123
5.5 实验验证123
5.5.1 待验证的问题123
5.5.2 实验设置124
5.5.3 实验结果140
5.6 小结181
第6章 结束语
6.1 本书内容总结182
6.2 未来工作展望184
参考文献186
攻读博士学位期间的科研成果209
致谢212
丛书跋215
展开全部

作者简介

陈震鹏,新加坡南洋理工大学研究员,曾任英国伦敦大学学院研究员。于2016年和2021年在北京大学分别获得学士学位和博士学位。主要
研究方向为软件工程、人工智能、万维网等。
在ICSE、FSE、ISSTA、WWW、TOSEM等计算机学术会议和期刊发表论文三十余篇。获WWW*佳论文奖、ACM SIGSOFT杰出论文奖、
微软学者、 CCF优秀博士学位论文激励计划、北京市优秀博士学位论文奖等荣誉。受邀担任ICSE、ASE、WWW、KDD等国际会议程序委员
会委员和TSE、TOSEM、TWEB等国际期刊审稿人,获评ASE杰出程序委员会委员、TOSEM杰出审稿人、TWEB杰出审稿人等荣誉。

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