Verwendung von Skalenbewertungen in der Evaluierung von Suchmaschinen
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Transcript of Verwendung von Skalenbewertungen in der Evaluierung von Suchmaschinen
Verwendung von Skalenbewertungen in der Evaluierung von Suchmaschinen
Dirk Lewandowski [email protected] http://www.bui.haw-hamburg.de/lewandowski.html @Dirk_Lew ISI 2013, 22. März 2013
Gliederung
1. Einleitung/Motivation 2. Stand der Forschung
3. Testaufbau und -durchführung
4. Ergebnisse
5. Diskussion
6. Fazit
Gliederung
1. Einleitung/Motivation 2. Stand der Forschung
3. Testaufbau und -durchführung
4. Ergebnisse
5. Diskussion
6. Fazit
Einleitung/Motivation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Google 0,75 0,71 0,71 0,67 0,64 0,62 0,59 0,58 0,55 0,55 0,54 0,53 0,52 0,52 0,51 0,50 0,49 0,49 0,48 0,48 Yahoo 0,73 0,69 0,69 0,68 0,61 0,62 0,61 0,60 0,60 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,53 0,53 0,53 0,52 MSN 0,58 0,50 0,51 0,53 0,52 0,49 0,49 0,48 0,47 0,45 0,44 0,43 0,42 0,40 0,39 0,39 0,38 0,38 0,37 0,37 Ask 0,65 0,60 0,59 0,56 0,53 0,53 0,52 0,52 0,50 0,50 0,49 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 Seekport 0,58 0,53 0,51 0,52 0,51 0,50 0,48 0,45 0,44 0,43 0,44 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,37
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0,10
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0,90
1,00
Pre
cisi
on
Number of results
Google Yahoo MSN Ask Seekport
(Lewandowski, 2008)
Einleitung/Motivation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Google 2,54 2,19 2,14 2,04 1,93 1,86 1,77 1,72 1,63 1,59 1,59 1,53 1,49 1,45 1,42 1,38 1,35 1,35 1,32 1,32 Yahoo 2,33 2,21 2,11 2,00 1,82 1,81 1,75 1,69 1,68 1,67 1,64 1,62 1,58 1,54 1,53 1,50 1,47 1,46 1,45 1,42 MSN 1,80 1,53 1,53 1,55 1,51 1,42 1,38 1,34 1,31 1,24 1,22 1,17 1,15 1,11 1,09 1,06 1,05 1,03 1,01 0,99 Ask 1,73 1,53 1,45 1,35 1,27 1,31 1,33 1,34 1,30 1,28 1,26 1,23 1,18 1,18 1,17 1,16 1,16 1,16 1,13 1,12 Seekport 1,65 1,48 1,41 1,44 1,40 1,36 1,32 1,24 1,20 1,17 1,18 1,16 1,13 1,11 1,07 1,04 1,01 1,00 0,98 0,97
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Dur
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Trefferplatz
Google Yahoo MSN Ask Seekport
Einleitung/Motivation
• Gewinnen wir bei Verwendung von Skalenbewertungen ein differenzierteres Bild der Suchmaschinen als bei der Verwendung von binären Bewertungen? – Sind Relevanzskalen metrisch?
• Hoher Aufwand bei Suchmaschinen-Tests – Jede (zusätzlich) erhobene Bewertung erhöht den Aufwand
Gliederung
1. Einleitung/Motivation 2. Stand der Forschung 3. Testaufbau und -durchführung
4. Ergebnisse
5. Diskussion
6. Fazit
Stand der Forschung
• Zahlreiche Untersuchungen zur Trefferqualität von Suchmaschinen – Teils Verwendung von binären Bewertungen, teils Skalen
– Teils andere Bewertungsarten, bspw. relevant / nicht relevant / führt zu einem relevanten Treffer (Griesbaum 2004)
• Untersuchungen zur Verwendung von Skalenbewertungen – Keine explizite Berücksichtigung von Web-Suchmaschinen
Gliederung
1. Einleitung/Motivation 2. Stand der Forschung
3. Testaufbau und -durchführung 4. Ergebnisse
5. Diskussion
6. Fazit
Testaufbau und -durchführung
1. Bilden eines repräsentativen Suchanfragen-Samples 2. Abfrage zweier Suchmaschinen, jeweils 10 Treffer 3. Bewertung der Treffer (binär/Skala)
Testaufbau und -durchführung
• Datenbasis: Stichprobe aus den vollständigen Suchanfragen des Portals T-Online.de – Viele Millionen Suchanfragen pro Monat
– Marktanteil in Deutschland: 4% (Webhits, 2012)
– Annahme: Vergleichbare Anfragen und Verteilung wie bei anderen allgemeinen Suchmaschinen
Testaufbau und -durchführung
• Samplebildung – 10 Gruppen von Suchanfragen, die jeweils 10% des Anfragevolumens bilden
(à Gleichmäßige Berücksichtigung von Anfragen unterschiedlicher Popularität)
– Zufallsauswahl von 360 Suchanfragen je Gruppe
– Klassifizierung nach Anfragetyp (informationsorientiert, navigationsorientiert, transaktionsorientiert)
– Verwendung von informationsorientierten Anfragen
– In das Sample gingen insgesamt 1.000 Suchanfragen ein (in den ersten Gruppen weniger als 100)
Testaufbau und -durchführung
• Abfrage der Suchmaschinen – Automatische Abfrage der Suchmaschinen Google und Bing
– Erfassung der Top10 Suchergebnisse mit Hilfe des Relevance Assessment Tool (Lewandowski & Sünkler, 2012)
• Aufbereitung der Treffer – Durchmischung der Treffer (wg. Lerneffekten)
– Unkenntlichmachung der Suchmaschinen (wg. Markeneffekten)
Testaufbau und -durchführung
• Bewertung der Treffer – Jurorengewinnung über Studentenverteiler und Social Media
– Bewertung in RAT: Relevanz binär, Skala (0-4)
– Juroren erhalten nur die Suchanfrage, keine künstlich generierten Beschreibungen von Informationsbedürfnissen
– Automatische Zusendung von Amazon-Gutscheinen bei erfolgreicher Aufgabenbearbeitung
Gliederung
1. Einleitung/Motivation 2. Stand der Forschung
3. Testaufbau und -durchführung
4. Ergebnisse 5. Diskussion
6. Fazit
Ergebnisse: Binäre Bewertungen
Ergebnisse: Skalenbewertungen
Ergebnisse: Top-bewertete Treffer
Gliederung
1. Einleitung/Motivation 2. Stand der Forschung
3. Testaufbau und -durchführung
4. Ergebnisse
5. Diskussion 6. Fazit
Diskussion
• Kein gravierender Unterschied in der Bewertung der beiden Suchmaschinen
• Empfohlen wird trotzdem die Verwendung von Skalenbewertungen anstatt binärer Bewertungen – Skalenniveau ist zu berücksichtigen
• Grenzen der Untersuchung – Verwendung von „nackten“ Suchanfragen; betrifft allerdings beide
Suchmaschinen
– Auswahl der Suchmaschinen (die beiden führenden Suchmaschinen) – Jurorenauswahl nicht kontrolliert (betrifft aber auch beide Suchmaschinen)
– Keine Berücksichtigung von Universal-Search-Ergebnissen
Gliederung
1. Einleitung/Motivation 2. Stand der Forschung
3. Testaufbau und -durchführung
4. Ergebnisse
5. Diskussion
6. Fazit
Fazit
• Solide Datenbasis mit mehr als 19.000 Relevanzurteilen • Keine gravierenden Unterschiede, wenn die Suchmaschinentreffer
binär oder auf einer Fünferskala bewertet werden • „Nebenprodukt“: Keine größeren Unterschiede in der Trefferqualität
der beiden Suchmaschinen
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Prof. Dr. Dirk Lewandowski Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg dirk.lewandowski@haw-hamburg,de Twitter: Dirk_Lew http://www.bui.haw-hamburg.de/ lewandowski.html http://www.searchstudies.org