지식구조 기반의 시맨틱 영화 검색 모델 제안 및 검증Proposing and validating a semantic movie retrieval model based on knowledge structure

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온라인 상에서 접할 수있는 엔터테인먼트 컨텐츠의 양은 풍부하고, 매일 증가하고 있다. 이러한 웹 2.0 시대에, 현재 존재하는 검색 엔진을 사용하여 원하는 영화의 제목을 찾는 것은 쉽지가 않다. 따라서 본 논문에서는 시맨틱 영화 검색을 지원하는 새로운 영화 검색 모델을 제시한다. 이전의 연구에서는 영화 제목을 검색하기 위해 주로 구조화된 데이터 혹은 반구조화된 데이터를 활용하였다. 그러나 사용자들이 영화를 검색하기 위해 입력하는 질의어의 대다수는 영화 줄거리와 관련되어 있다. 이러한 문제에 대한 해결책으로, 영화 줄거리 상에서 핵심 키워드 간의 연관 관계를 고려한 새로운 검색 모델을 제시한다. 보다 구체적으로, 본 논문에서 제시하는 모델은 개념들과 그들관의 관계에 관한 지식구조를 활용한다. 본 모델을 최신 검색 모델과 비교하기 위해, 아마존 Mechanical Turk 사용자들이 입력한 질의어를 바탕으로 실험을 진행하였다. 실험 결과, 본 논문에서 제시하는 지식구조 기반의 검색 모델이 최신 모델에 비해 좋은 성능을 보이는 것을 알 수 있었다. 이러한 결과는 본 연구에서 제시하는 검색 모델이 시맨틱 영화 검색과 온라인 상의 언터테인먼트 컨텐츠를 검색하기 위해 실질적으로 사용될 수 있음을 암시한다.
Advisors
이문용researcherYi, Mun Yongresearcher
Description
한국과학기술원 :지식서비스공학과,
Publisher
한국과학기술원
Issue Date
2014
Identifier
325007
Language
kor
Description

학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 지식서비스공학과, 2014.2 ,[v, 39 p. :]

Keywords

영화; 검색 모델; 지식구조; 근접성; Movie; Retreival model; Knowledge structure; Proximity

URI
http://hdl.handle.net/10203/221972
Link
http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=657516&flag=dissertation
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IE-Theses_Master(석사논문)
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