Journal of the Korean Society for information Management
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v.24
no.2
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pp.45-69
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2007
This paper is divided into two parts. The first part elaborates on four Information Retrieval (IR) models: a traditional IR model and three more recent, user-oriented models of It interaction presented by Belkin, Ingwersen, and Saracevic. The strengths and limitations of each model are discussed. The second part, based on an analysis of the previous models, presents the author's interactive model, namely, the Iceberg Model. The rationales that are given to explain the design of this model are associated with the following: a greater specificity of system attributes; more concrete interplays among different components of IR interaction; and, the increased role of the Human Information Intermediary (HII). In sum, the new model presents a framework that can evolve in varying information-seeking contexts.
Journal of the Korean Society for information Management
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v.15
no.1
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pp.129-148
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1998
The objective of this study is to develop a useful relevance feedback retrieval technique that can be applied to the current Boolean retrieval system. A feedback retrieval technique based on user model is recommended here to achieve this objective. To prove the usefulness of this feedback retrieval technique, two enhanced Boolean retrieval models including DNF model and P-norm model were evaluated first through retrieval effectiveness experiments. After selecting DNF model as the retrieval model, two feedback retrieval experiments were performed using initial and extended user models. It is proved that the feedback retrieval based on user model can greatly enhance the effectiveness of a Boolean retrieval system with a small modification.
Journal of the Korean BIBLIA Society for library and Information Science
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v.30
no.2
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pp.145-166
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2019
While a significant number of user-related models have been presented in Human Information Behavior (HIB) research community, the basic assumption of the present study is most of those models including information interaction models are multi-domain models associated with comprehensive research components. Based on such an assumption, this study discusses the shortcomings of multi-domain models and proposes the need to present a new type of model. Accordingly, the study elaborates four essential models of HIB reach community and presents a new type of model based on Specific Domain Focus Modeling (SDFM). As an example of such modeling, this study presents the present author's information retrieval interaction model based on the degree of connections between systems and information resources.
Recently, web search query information has been applied in advanced predictive model research. Google dominates the global web search market in the Korean market; however, Naver possesses a dominant market share. Based on this characteristic, this study intends to compare the utility of the Korean web search query information of Google and Naver using predictive models. Therefore, this study develops three time-series predictive models to estimate the youth unemployment rate in Korea using the ARIMA model. Model 1 only used the youth unemployment rate in Korea, whereas Models 2 and 3 added the Korean web search query information of Naver and Google, respectively, to Model 1. Compared to the predictability of the models during the training period, Models 2 and 3 showed better fit compared with Model 1. Models 2 and 3 correlated different query information. During predictive periods 1 (continuous with the training period) and 2 (discontinuous with the training period), Model 3 showed the best performance. During predictive period 2, only Model 3 exhibited a significant prediction result. This comparative study contributes to a general understanding of the usefulness of Korean web query information using the Naver and Google search engines.
Journal of the Korean Society for information Management
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v.21
no.2
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pp.211-233
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2004
The web is a new information environment, which has different characteristics from a traditional IR environment. Needed are more research from a new point of view as well as the adoption of a new research paradigm in order to understand a user-system interaction on the web. The purpose of this study is to review and analyze models of web-based information seeking behavior, which Wang, Hawk & Tenopir, Hsieh-Yee, Choo, Detlor & Turnbull, Chun & Cooper, Rieh, and Spink proposed. The comparative analysis indicates that web-based information seeking models are categorized into three area: interaction model, information seeking behavior model, and evaluation model, and that they are based on a multifaceted interaction and a nonlinear perspective.
Journal of the Korean Society for information Management
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v.16
no.3
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pp.49-63
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1999
The purpose of this study is to investigate whether the terms in queries are distributed according to the 2-Poisson model in the documents represented by abstract/title or full-text. In this study, retrieval experiments using Binary independence and 2-Poisson independence model, which are based on the probabilistic theory, were conducted to see if the 2-Poisson distribution of the query terms has an influence on the retrieval effectiveness, particularly of full-text information retrieval system.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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1999.10b
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pp.157-159
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1999
정보 검색 시스템은 사용자의 질의어를 용어들과 용어들 사이의 관계 집합으로 구성된 일종의 용어사전인 시소러스를 이용하여 문헌에 대한 색인과 검색을 정확하고 통제된 용어 형태로 바꾸어 색인과 검색 작업의 효율을 높인다. 클라이언트/서버 환경에서 시소러스를 이용하여 정보 검색 속도의 증가를 기대할 수 있다. 분산된 시소러스는 프로파일 정보를 가지고 운영되며 전문적 시소러스로 만들어진다. 본 논문에서 제안한 시소러스 작업 모형을 시뮬레이션 한 결과를 비교, 분석하고 클라이언트/서버 환경에서 효율적인 시소러스의 여할 및 작업 형태에 대해 제안한다.
Since Google launched a prediction service for influenza-like illness(ILI), studies on ILI prediction based on web search data have proliferated worldwide. In this regard, this study aims to build short-term predictive models for ILI in Korea using ILI and web search data and measure the performance of the said models. In these proposed ILI predictive models specific to Korea, ILI surveillance data of Korea CDC and Korean web search data of Google and Naver were used along with the ARIMA model. Model 1 used only ILI data. Models 2 and 3 added Google and Naver search data to the data of Model 1, respectively. Model 4 included a common query used in Models 2 and 3 in addition to the data used in Model 1. In the training period, the goodness of fit of all predictive models was higher than 95% ($R^2$). In predictive periods 1 and 2, Model 1 yielded the best predictions (99.98% and 96.94%, respectively). Models 3(a), 4(b), and 4(c) achieved stable predictability higher than 90% in all predictive periods, but their performances were not better than that of Model 1. The proposed models that yielded accurate and stable predictions can be applied to early warning systems for the influenza pandemic in Korea, with supplementary studies on improving their performance.
Proceedings of the Korean Society for Information Management Conference
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1994.12a
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pp.15-18
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1994
본 연구에서는 불논리검색의 단점을 보완하기 위한 가장 강력한 검색 모형인 퍼지검색과 확률검색의 효율을 불논리검색과 상호비교하였다. 실험데이터로 정보학 분야의 한국어 test collection인 KT Test Set을 이용하였고 색인어와 색인어의 문헌내 출현빈도를 바탕으로 퍼지시소러스를 생성하여 시소러스의 NT, BT로 탐색식을 확장한 다음 각각에 대해 3가지 검색을 행하고 검색효율을 평균재현율과 평균정확률로 측정하였다. 실험결과 검색효율은 재현율에서는 확률검색, 불논리검색, 퍼지검색 순으로. 정확률에서는 퍼지검색, 확률검색, 불논리검색 순으로 나타났다.
Journal of the Korean Society for information Management
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v.8
no.2
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pp.3-31
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1991
A prototype model of intelligent information retrieval system is presented with the definition of intelligent information retrieval. An intelligent information retrieval system for Korean documents was designed, and the system was implemented with Turbo Prolog 2.0 and Turbo Pascal 5.5. The characteristics of the system include natural language interface, user modeling, automatic indexing by case relationship, and multiple retrieval techniques.
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