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  • test google

    odèle évolutif d’un profil utilisateur 

    Application à la Recherche d’Information dans une 

    bibliothèque numérique de thèses  

    Suela BERISHA-BOHE, Béatrice RUMPLER 

    INSA - Lyon, LIRIS 

    7, Avenue Jean Capelle,  

    Bâtiment 502 – Blaise Pascal 

    F69621 Villeurbanne Cedex 

    {suela.bohe; beatrice.rumpler}(à)insa-lyon.fr 

    RÉSUMÉ. La prise en compte des besoins, des intentions et des spécificités cognitives, 

    culturelles ou autres, qui caractérisent le profil  d’un utilisateur constitue un élément 

    déterminant pour améliorer la pertinence des réponses lors d’une session de Recherche 

    d’Information dans de grandes bases de documents. La modélisation des profils et la manière 

    de les adapter à différents utilisateurs qui n’ont pas une idée précise sur l’information qu’ils 

    recherchent, nous permet d’offrir un accès personnalisé au contenu de documents 

    scientifiques fondé sur l’exploitation du profil d’utilisateur. Nous proposons dans cet article, 

    un modèle de l’utilisateur fondé sur les connaissances et un système implémentant le 

    raisonnement à partir des cas, pour acquérir ces connaissances, les structurer et les faire 

    évoluer.  

    ABSTRACT.  Taking into account the needs, the intention and cognitive, cultural or 

    various specificities to characterize the user profile, is a major challenge to improve 

    the relevance of information retrieval systems. The users’ models and the way to 

    adapt them to different users (who need help to build their request during query 

    processing) allow using a personalised access to scientific documents based on user 

    profile. So, we propose a user model based on users’ knowledge and users’ 

    preferences. We have defined a system based on CBR to capture users’ preferences 

    and knowledge, to structure them and to manage the  user profile evolution. We 

    validate some results by means of a prototype. 

    MOTS-CLÉS : Profil utilisateur, Modèle utilisateur, Recherche d’information, RaPC, 

    Personnalisation de l’information. 

    KEYWORDS: User profile, User model, Information Retrieval, CBR, Personalization of 

    information 1. Introduction 

    Nous avons exploré diverses pistes pour permettre un accès pertinent au contenu 

    des thèses scientifiques de la bibliothèque  numérique de DOC’INSA de L’INSA de 

    Lyon, mises en ligne par le système CITHER (http://csidoc.insa-lyon.fr/these/). 

    Premièrement, nous avons défini un modèle de document fondé sur l’intégration 

    de balises sémantiques dans le corpus des thèses [Abascal, 2005] [Berisha-Bohé, 

    2005]. Ainsi, il est devenu possible d’extraire, grâce à ce balisage sémantique, les 

    parties correspondant au mieux à un concept ou à une thématique recherchée. 

    En étudiant la structure d’un certain nombre de thèses, nous avons dégagé et 

    hiérarchisé une base de concepts du domaine de l’informatique [Abascal, 2005]. Elle 

    permet de structurer notre domaine d’étude. Les auteurs insèrent les concepts dans le 

    contenu des thèses en tant que « tags sémantiques ». Les utilisateurs en recherche 

    d’information les utilisent pour faciliter la construction de leurs requêtes. 

    Afin de mieux prendre en compte les besoins des utilisateurs, nous avons défini 

    un modèle utilisateur permettant d’exploiter son profil et proposons un système de 

    recherche d’information personnalisé, qui est l’objet principal de ce papier. 

    Donc, l’objectif est double. Il s’agit d’une part d’améliorer le système actuel, en 

    offrant la possibilité d’accéder à plusieurs thèses à la fois, en récupérant des extraits 

    pertinents et correspondant à une unité de corpus plus fine que le chapitre. D’autre 

    part, nous souhaitons proposer  un accès personnalisé et pertinent au contenu des 

    thèses scientifiques diffusées et ainsi  pouvoir donner des réponses pertinentes et 

    adaptées à l’utilisateur en l’assistant dans la construction de ses requêtes. 

    Dans la section 2, nous commençons par un état de l’art sur la notion de profil 

    utilisateur et continuons par une analyse des connaissances utilisateur et par la 

    construction d’une arborescence de typologie de profil, dans la section 3. Ensuite, un 

    modèle de l’utilisateur générique fondé sur l’arbre de typologie et sur le 

    Raisonnement à Partir des Cas est décrit dans la section 4. L’accumulation des 

    expériences de Recherche d’Information (RI), enrichit le modèle générique qui se 

    spécialise pour permettre l’évolution du profil tel qu’indiqué dans la section 5. La 

    section 6, présente un prototype qui intègre nos propositions. Nous terminons 

    l’article avec un point sur les limites et les avantages de notre système. 

    2. Notion de « profil de l’utilisateur » 

    Selon [Gaussier 2003], « toutes les variations qui caractérisent un utilisateur ou 

    un groupe d'utilisateurs, peuvent se regrouper sous le terme de profil de 

    l'utilisateur ». Cette proposition, bien que générale, correspond à nos orientations. 

    Dans un premier temps, nous nous conformons à un des axes du projet de l’ACI 

    « APMD » (http://apmd.prism.uvsq.fr/), qui porte sur la modélisation et l’évolution Modèle évolutif d'un profil utilisateur     3

    des profils. Ce projet préconise une typologie de profil générique fondée sur six 

    dimensions : données personnelles, domaines d’intérêt, qualité, préférences de 

    livraisons, sécurité, historique d’exécution.  Une partie de ces dimensions se trouve 

    au  niveau 1 de notre modèle (Figure1), qui de plus, est fondé sur des approches, 

    retenues lors de notre état de l’art (niveaux 2 à 5, Figure1). Ainsi, à  partir de la 

    littérature [Jeribi, 2001], 3 types d’approches ont attiré notre attention.  

    L’approche sociologique propose un modèle d’actions [Carberry 1994] ou de 

    tâches, en construisant une hiérarchie de stéréotypes de l’utilisateur. « Un stéréotype 

    est un trait (ou une caractéristique com