SEO個性化網(wǎng)頁權重研究個性化網(wǎng)頁權重的常見形式就是個性化PageRank?,F(xiàn)代搜索引擎對自然搜索引擎排名的排序依據(jù)除了使用傳統(tǒng)的文本匹配技術以外,也廣泛地使用網(wǎng)頁權重值來進行。最為有名的例子就是Google的PageRank技術。利用web結構的鏈接關系,PageRank可以計算每個網(wǎng)頁的權重值,并據(jù)此對結果網(wǎng)頁進行排序。因此,如果利用用戶的偏好信息來修改PageRank權重值的計算,據(jù)此就產(chǎn)生表達特定用戶個性化信息需求的搜索引擎排序結果。從效果上看,這種方法較PageRank更為實用,因為畢竟用戶是不可能全部遍歷獲取的查詢網(wǎng)頁結果集合,所以把和用戶需求聯(lián)系最為密切的網(wǎng)頁放于搜索結果前面,必然更易于用戶訪問。其實,Page等早已提出個性化PageRank的設想,只是他們并沒有在此項研究上深人地開展下去基于個性化網(wǎng)頁權重的個性化搜索引擎模型。儀征網(wǎng)站設計公司。
現(xiàn)在,人們提出的個性化PageRank方法有很多,主要分為兩大類:一類是直接修改基于超鏈關系得到的網(wǎng)頁權重值;另一類是在傳統(tǒng)PageRank公式上添加修正參數(shù)來反映用戶的個性化要求。儀征網(wǎng)站設計公司。
在原先的PageRank計算公式中,模型對每個網(wǎng)頁的鏈接分配了相同的概率值,所以這種方法給不同鏈接和網(wǎng)頁分配的權重是一樣的,當前網(wǎng)頁的權重值也會平均地影響鏈出網(wǎng)頁,同時它還假設用戶隨機跳轉到其他任何網(wǎng)頁的概率都是一樣的。所以,這種計算方法主要是依賴于網(wǎng)頁結構圖中的鏈接來進行分析。但是,這些鏈接卻是由網(wǎng)站的網(wǎng)頁設計者生成的,因此它只能反映設計者對Web中其他網(wǎng)頁的理解。另外,這種方法忽略了另外一個重要方面,那就是Web用戶對Web網(wǎng)頁的理解。也就是說,單純使用網(wǎng)頁之間的超鏈結構來表達網(wǎng)頁權重值是不充分的。比較簡單易行的修改網(wǎng)頁權重做法就是利用Web日志挖掘信息來獲取用戶對Web網(wǎng)頁的理解程度,以完善傳統(tǒng)的PageRank計算方式。事實上,憑直覺可以判斷出來,那些訪問頻率較高的超鏈應該比那些訪問頻率較低的超鏈更為重要,然而大部分的傳統(tǒng)超鏈分析技術對這兩者并不加以區(qū)分。儀征網(wǎng)站設計公司。
對于結合使用信息的超鏈分析技術最初是由Zhu等提出的,他們把相關公式稱為PageRate,雖然他們也宣稱自己的算法是PageRank的擴展,但是其實這種算法不具有任何PageRank的性質(zhì)。這種算法對所有的鏈入不加區(qū)分,并不考慮高頻訪問和低頻訪問的區(qū)別。同時,他們也沒有給出實驗結論,對可能存在的問題也沒有探討,設計的公式還存在問題。儀征網(wǎng)站設計公司。
有些其他方面的研究也涉及使用信息分析。例如,使用一種增強學習方法來對搜索結果進行重排序和過濾,對于每個查詢結果中的URL,系統(tǒng)都會記錄不同用戶的點擊情況。在隨后的查詢中,上述信息就可以有效地提升高頻訪問的URL權值,而降低低頻訪問的URL權值這樣的類似方法還應用于一些商業(yè)搜索引擎中,如有的學者就在多元搜索引擎中利用上述方法實現(xiàn)一種隱式的相關度反饋機制,它將用戶點擊產(chǎn)生的使用情況主要用于結果網(wǎng)頁合并和網(wǎng)頁重排序等操作中舊。用戶使用信息還應用于基于模式的應用程序中,主要功能是及時學習用戶的興趣,并對搜索結果重排序以反映這種用戶興趣,如按照用戶模式的特征改變不同主題詞的相對重要程度。儀征網(wǎng)站設計公司。
比較好的方法是利用挖掘Web日志中的信息結合傳統(tǒng)PageRank公式得出一種新的網(wǎng)頁權重計算公式,即結合使用挖掘的PageRank,如特征敏感的PageRank(usage aware PageRank,UPR)。它結合了靜態(tài)鏈接結構分析和用戶使用分析兩項技術:一方面仍然強調(diào)傳統(tǒng)網(wǎng)頁間的超鏈關系;另一方面,它通過分析日志,判斷這些實際存在的網(wǎng)頁超鏈中究竟哪些是經(jīng)常被用戶訪問的,哪些不是經(jīng)常被用戶訪問的,并以此來改進傳統(tǒng)方法中由超鏈關系產(chǎn)生的網(wǎng)頁權重值。在UPR方法中,甚至還可以通過調(diào)整參數(shù)設置來控制靜態(tài)鏈接結構分析技術和Web使用挖掘技術的作用力度,如果參數(shù)設置為O,公式就等價于傳統(tǒng)的PageRank公式,如果參數(shù)設置為1,則重點就轉移到使用挖掘分析算法上,介于兩者之間則會兼顧,因此這種方式較傳統(tǒng)方式更為概括。從效率上看,這種算法也有優(yōu)勢,只需通過一次額外的預處理步驟,其他的迭代處理和傳統(tǒng)方式?jīng)]有區(qū)別。儀征網(wǎng)站設計公司。
然而這種新的方法也存在不足之處。即使網(wǎng)站管理員可以得到自己站點用戶的訪問信息,并將其應用于UPR分析,但是這些信息顯然沒有包含全部的必要信息,如管理員不可能獲得不屬于自己站點訪問內(nèi)的鏈出網(wǎng)頁使用情況。雖然可以通過爬蟲程序遍歷那些網(wǎng)頁的超鏈結構,但是除了可以獲得用戶通過哪些網(wǎng)頁的鏈出網(wǎng)頁訪問本地網(wǎng)頁的使用信息,并不可能獲得其他更為重要的使用信息。也就是說,從站點層次上看,全部的結構信息和使用信息是可以全部獲取的,然而從整個Web網(wǎng)絡層次上看,卻是不完整的。同時,對單一的應用技術而言,整個Web網(wǎng)絡上的用戶使用信息也是無法完整獲取的。諸如Google搜索工具欄等客戶端應用程序,雖然它們可以收集用戶的使用信息,而且這些信息也確實是基于整個web范圍而言的,然而這里所涉及的用戶范圍是相當小的,他們首先必須安裝客戶端應用程序,而且必須進行相關設置以同意公開這些屬于個人隱私的Web訪問信息。需要說明的是,諸如Google搜索工具欄之類的軟件在默認情況下是尊重用戶的個人隱私權的,除非用戶自己允許,它并不主動收集任何用戶訪問的信息,當然也有其他一些客戶端應用程序似乎并不遵守上述原則。儀征網(wǎng)站設計公司。
因此,這種結合使用挖掘的PageRank最適用于網(wǎng)站內(nèi)部的網(wǎng)頁搜索,搜索引擎工作的原理先獲取該網(wǎng)站的結構信息,結合用戶使用信息,可以得到傳統(tǒng)PageRank方法的擴展模型。實驗結果也能證明這種算法更能有效地提升高訪問頻率的網(wǎng)頁權重值,相應地降低那些低訪問頻率的網(wǎng)頁權重值?! ?span id="jnnjnlnnn3" class="yuhou_copy" style="font-size:12px">轉自:奈薇建站網(wǎng)(www.nev.cn)
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隨著搜索引擎技術慢慢走向成熟,越來越多的搜索引擎優(yōu)化工作者<以及很難從搜索引擎的表象去研究SEO。近一年時間以來,Google、百度等搜索引擎不斷調(diào)整鏈接分析技術,加深SEO門檻。SEOER也必須隨著搜索引擎的發(fā)展而發(fā)展。儀征網(wǎng)站設計公司。
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