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Enregistrement W308028713

Describing the Information Seeking Behavior: An Investigation on Comparing Learning Models Using Experimental Data Sets/DESCRIPTION DU COMPORTEMENT DE LA RECHERCHE D'INFORMATION : UNE INVESTIGATION SUR LA COMPARAISON DES MODÈLES D'APPRENTISSAGE EN UTILISANT L'ENSEMBLE DE DONNÉES EXPÉRIMENTALES

2007· article· fr· W308028713 sur OpenAlexvenueno aff
Chen Bai, Liren Gan

Notice bibliographique

RevueCanadian social science · 2007
Typearticle
Languefr
DomaineComputer Science
ThématiqueInformation Retrieval and Search Behavior
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHumanitiesPsychologySocial psychologyPhilosophy
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract: The purpose of this paper is to investigate the rule and characteristics of ACADEMIC users' information seeking behavior, as well as primary factors which influencing satisfaction and behavior outcomes as consequences of the value of information seeking. To examine the users' behavior, several learning models were adopted, such as Bush-Mosteller model, Bayesian model,, fictitious play and EWA model. Here we employ both qualitative and quantitative approaches to examine the phenomenon of information seeking. We tried to compare the consistence of different models on the basis of experimental data. In Nanjing University of Science and Technology, 120 students were randomly assigned to three different teams and provided different communicating environment according to different learning models when seeking same assign for two hour. The result of a series of confirmatory factor analyses reveals that users' satisfaction and behavior outcomes had correlated factors with moderate to good reliability. The findings from model analyses showed that EWA are more adapted to the others. Key words: learning model, information seeking, academic user Resume: Le present article vise a etudier les regles et caracteristiques du comportement de la recherche d'information des utilisateurs academiques, et les facteurs essentiels influant sur les resultats de satisfaction et de comportement en raison de la valeur de la recherche d'information. Afin d'examiner le comportement des utilisateurs, plusieurs modeles d'apprentissage ont ete adoptes, tels que modele Bush-Mosteller, modele Bayesian, jeu fictif et modele EWA. Nous employons ici a la fois les approches qualitatives et quantitatives pour etudier le phenomene de la recherche d'information. On tente de comparer la coherence de differents modeles sur la base des donnees experimentales. A l'Universite de Sciences et Technologie de Nanjing, 120 etudiants distribues au hasard dans 3 groupes ont offert, pour les memes tâches de recherche de 2 heures, de differents environnements de communication en vertu des modeles d'apprentissage distincts. Le resultat d'une serie d'analyses sur les facteurs confirmatoires montre que les resultats de satisfaction et de comportement ont correlation avec la moyenne et la grande fiabilite. Les resultats des analyses de modeles indiquent que EWA s'adapte mieux a d'autres. Mots-Cles: modele d'apprentissage, recherche d'information, utilisateur academique 1. INTRODUCTION More and more database companies pay attention to academic users and it is becoming an important issue. As for database companies, in order to attract more users, they have to put in tremendous effort to concerning their needs and preference. Because of the importance of that problem, this paper investigated academic users' information seeking behavior from the learning behavior perspective and also concerned the consistence of learning models. Generally speaking, learning is an universal phenomenon in the world. It is a process that all kinds of animals obtain individual behavior experience. Narrowly speaking, learning only mean the human learning behavior. Mainly through language as intermediary to master social experience and it is a positive process. Psychologists started to study learning processes extensively approximately 100 years ago. At that time, psychology was dominated by the view that processes within the brain cannot be studied and that explanations of behavior should be based purely on observable variables. In the 1950s psychologists started a new line of research into learning processes. They studied the impact of social interaction and observation on learning and divided learning only into two fundamentally different ways(Thomas Brenner, 2005). First, humans share with other animals a simple way of learning, which is usually called reinforcement learning. This kind of learning seems to be biologically fixed. …

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,015
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Études des sciences et des technologies, Communication savante
Catégories consensuellesCommunication savante
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,872
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0150,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0030,002
Communication savante0,0030,025
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,572
Tête enseignante GPT0,381
Écart entre enseignants0,191 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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