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02 Relevance feedback

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Metodi per il ritrovamento dell'informazioneBy topic

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Esercizio sul relevance feedback Sia data la seguente matrice termini documenti contenente pesi TF-IDF non normalizzati: e la query q=(t1:1, t2:2) 1) Calcolare il ranking dei documenti rispetto alla query q utilizzando la similarità del coseno. 2) Assumendo che il terzo ed il quarto documento del ranking siano rilevanti e che il primo documento del ranking non sia invece rilevante, riformulare la query utilizzando l’algoritmo di Rocchio e ricalcolare il ranking dei documenti. Come primo passo calcolo le lunghezze dei documenti e della query per normalizzare i vettori sulla propria lunghezza. |𝑑1| = √0,82 + 1,22 + 0,72 = 1,603 |𝑑2| = √0,12 + 12 + 1,42 = 1,723 |𝑑3| = √0,22 + 3,22 + 0,92 = 3,330 |𝑑4| = √0,12 + 0,12 + 0,12 + 2,32 + 1,72 = 2,865 |𝑑5| = √22 + 22 + 12 = 3 |𝑞| = √12 + 22 = 2,236 Dunque la matrice termini documenti con pesi normalizzati è la seguente (rappresento anche la query) t1 t2 t3 t4 t5 t6 d1 0,499 0,749 0 0,437 0 0 d2 0,058 0,580 0,812 0 0 0 d3 0 0,060 0 0 0,961 0,270 d4 0,035 0,035 0,035 0 0,803 0,593 d5 0 0 0,667 0,667 0,333 0 q 0,447 0,894 0 0 0 0 Calcolo la similarità del coseno tra la query q e tutti i documenti. Riporto il calcolo esplicito solo per un singolo documento (calcolo solo il prodotto interno perché sto operando su vettori di lunghezza unitaria): t1 t2 t3 t4 t5 t6 d1 0,8 1,2 0 0,7 0 0 d2 0,1 1 1,4 0 0 0 d3 0 0,2 0 0 3,2 0,9 d4 0,1 0,1 0,1 0 2,3 1,7 d5 0 0 2 2 1 0 𝑐𝑜𝑠𝑖𝑚(𝑑1, 𝑞) = 0,499 ∗ 0,447 + 0,749 ∗ 0,894 = 0,893 𝑐𝑜𝑠𝑖𝑚(𝑑2, 𝑞) = 0,545 𝑐𝑜𝑠𝑖𝑚(𝑑3, 𝑞) = 0,054 𝑐𝑜𝑠𝑖𝑚(𝑑4, 𝑞) = 0,047 𝑐𝑜𝑠𝑖𝑚(𝑑5, 𝑞) = 0 (𝑛𝑒𝑠𝑠𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦) Il ranking dei documenti rispetto alla query q è il seguente: d1, d2, d3, d4, d5 Assumiamo che l’utente fornisca del feedback ed indichi d3 e d4 rilevanti, mentre d1 non rilevante. Calcolo il centroide dei…

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