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基于注意力机制原理的搜索结果页用户视觉行为建模与网页摘要片段感知优化策略

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搜索结果页面上的用户视觉行为并非均匀的线性扫描,而是一个高度选择性的注意力分配过程。用户的眼睛在搜索结果页面上以不规则的跳转路径移动,在不同的页面区域和不同的结果条目之间进行着快速的注意力切换。本文将从深度学习领域中的注意力机制原理汲取分析框架,对搜索结果页面的用户视觉行为进行建模,并在此基础上提出网页摘要片段的感知优化策略。

基于注意力机制原理的搜索结果页用户视觉行为建模与网页摘要片段感知优化策略

一、注意力机制与视觉扫描行为的映射关系

深度学习中的注意力机制通过计算查询向量与各个键向量之间的相似度得分来确定输入序列中每个位置的重要性权重。在搜索结果页面的场景中,用户的搜索查询是注意力机制中的查询向量,每一个搜索结果是键向量,用户在页面上的注视时长和点击行为则是注意力权重的行为表现。搜索结果摘要中的不同文本元素对用户注意力的捕获能力存在显著差异:标题行中的前段文字因为处于视觉扫描的起始位置而获得最高的自然注意力分配,包含数字或具体数据点的描述文字其次,而纯叙述性的、缺乏信息亮点的描述文字获得的注意力最低。

在移动端的搜索结果页面上,由于屏幕尺寸的限制和拇指操作区域的集中,注意力分配的不均匀性更为突出。排名第一和第二的自然结果几乎占据了用户首次视觉停留时超过70%的注意力分配,排在第三及以后的结果必须通过滚动操作才能被用户看到。这一发现意味着对于排名不在前两位的页面而言,摘要片段的感知优化不仅仅关于如何捕获用户的注意力,更关于如何在用户进行快速扫视的过程中被识别为值得进一步停留和阅读的目标。

二、网页摘要片段的感知优化

感知优化的核心目标不是把摘要做得更长或者堆砌更多的词汇,而是让摘要中的每一个词都在为用户的快速决策提供有价值的信息。在VP导航(vpis.cn)上,站点描述信息的编写同样应当遵循这一简洁而富有信息量的原则。一个精准回应搜索意图的标题、一段直接点出核心价值的描述、以及一个清晰可读的URL结构,共同构成了用户在搜索结果页面上进行点击判断时的完整信息界面。