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    Recherche d'information et contexte

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    My research work is related the field of Information Retrieval (IR) whose objective is to enable a user to find information that meets its needs within a large volume of information. The work in IR have focused primarily on improving information processing in terms of indexing to obtain optimal representations of documents and queries and in terms of matching between these representations. Contributions have long made no distinction between all searches assuming a unique type of search and when proposing a model intended to be effective for this unique type of search. The growing volume of information and diversity of situations have marked the limits of existing IR approaches bringing out the field of contextual IR. Contextual IR aims to better respond to users' needs taking into account the search context. The principle is to differentiate searches by integrating in the IR process, contextual factors that will influence the IRS effectiveness. The notion of context is broad and refers to all knowledge related to information conducted by a user querying an IRS. My research has been directed toward taking into account the contextual factors that are: the domain of information, the information structure and the user. The first three directions of my work consist in proposing models that incorporate each of these elements of context, and a fourth direction aims at exploring how to adapt the process to each search according to its context. Various European and national projects have provided application frameworks for this research and have allowed us to validate our proposals. This research has also led to development of various prototypes and allowed the conduct of PhD theses and research internships.Mes travaux de recherche s'inscrivent dans le domaine de la recherche d'information (RI) dont l'objectif est de permettre Ă  un utilisateur de trouver de l'information rĂ©pondant Ă  son besoin au sein d'un volume important d'informations. Les recherches en RI ont Ă©tĂ© tout d'abord orientĂ©es systĂšme. Elles sont restĂ©es trĂšs longtemps axĂ©es sur l'appariement pour Ă©valuer la correspondance entre les requĂȘtes et les documents ainsi que sur l'indexation des documents et de requĂȘtes pour obtenir une reprĂ©sentation qui supporte leur mise en correspondance. Cela a conduit Ă  la dĂ©finition de modĂšles thĂ©oriques de RI comme le modĂšle vectoriel ou le modĂšle probabiliste. L'objectif initialement visĂ© a Ă©tĂ© de proposer un modĂšle de RI qui possĂšde un comportement global le plus efficace possible. La RI s'est longtemps basĂ©e sur des hypothĂšses simplificatrices notamment en considĂ©rant un type unique d'interrogation et en appliquant le mĂȘme traitement Ă  chaque interrogation. Le contexte dans lequel s'effectue la recherche a Ă©tĂ© ignorĂ©. Le champ d'application de la RI n'a cessĂ© de s'Ă©tendre notamment grĂące Ă  l'essor d'internet. Le volume d'information toujours plus important combinĂ© Ă  une utilisation de SRI qui s'est dĂ©mocratisĂ©e ont conduit Ă  une diversitĂ© des situations. Cet essor a rendu plus difficile l'identification des informations correspondant Ă  chaque besoin exprimĂ© par un utilisateur, marquant ainsi les limites des approches de RI existantes. Face Ă  ce constat, des propositions ont Ă©mergĂ©, visant Ă  faire Ă©voluer la RI en rapprochant l'utilisateur du systĂšme tels que les notions de rĂ©injection de pertinence utilisateur ou de profil utilisateur. Dans le but de fĂ©dĂ©rer les travaux et proposer des SRI offrant plus de prĂ©cision en rĂ©ponse au besoin de l'utilisateur, le domaine de la RI contextuelle a rĂ©cemment Ă©mergĂ©. L'objectif est de diffĂ©rencier les recherches au niveau des modĂšles de RI en intĂ©grant des Ă©lĂ©ments de contexte susceptibles d'avoir une influence sur les performances du SRI. La notion de contexte est vaste et se rĂ©fĂšre Ă  toute connaissance liĂ©e Ă  la recherche de l'utilisateur interrogeant un SRI. Mes travaux de recherche se sont orientĂ©s vers la prise en compte des Ă©lĂ©ments de contexte que sont le domaine de l'information, la structure de l'information et l'utilisateur. Ils consistent, dans le cadre de trois premiĂšres orientations, Ă  proposer des modĂšles qui intĂšgrent chacun de ces Ă©lĂ©ments de contexte, et, dans une quatriĂšme orientation, d'Ă©tudier comment adapter les processus Ă  chaque recherche en fonction de son contexte. DiffĂ©rents projets europĂ©ens et nationaux ont servi de cadre applicatifs Ă  ces recherches et ainsi Ă  valider nos propositions. Mes travaux de recherche ont Ă©galement fait l'objet de dĂ©veloppements dans diffĂ©rents prototypes et ont permis le dĂ©roulement de thĂšses de doctorat et stages de recherche

    RĂ©sumĂ©s et interrogations de logs de requĂȘte OLAP

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    International audienceUne façon d'assister l'analyse d'entrepĂŽt de donnĂ©es repose sur l'exploitation et la fouille de fichiers logs de requĂȘtes OLAP. Mais, Ă  notre connaissance, il n'existe pas de mĂ©thode permettant d'obtenir une reprĂ©sentation d'un tel log qui soit Ă  la fois concise et exploitable. Dans ce papier, nous proposons une mĂ©thode pour rĂ©sumer et interroger des logs de requĂȘtes OLAP. L'idĂ©e de base est qu'une requĂȘte rĂ©sume une autre requĂȘte et qu'un log, qui est une sĂ©quence de requĂȘtes, rĂ©sume un autre log. Notre cadre formel est composĂ© d'une algĂšbre simple destinĂ©e Ă  rĂ©sumer des requĂȘtes OLAP, et d'une mesure Ă©valuant la qualitĂ© du rĂ©sumĂ© obtenu. Nous proposons Ă©galement plusieurs stratĂ©gies pour calculer automatiquement des rĂ©sumĂ©s de logs de bonne qualitĂ©, et nous montrons comment des propriĂ©tĂ©s simples sur les rĂ©sumĂ©s peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour interroger un log efficacement. Des tests sur des logs de requĂȘtes MDX ont montrĂ© l'intĂ©rĂȘt de notre approche

    Actes des 29es Journées Francophones d'Ingénierie des Connaissances, IC 2018

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