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Personalisierung bezeichnet in der Informationstechnik die nominelle Zuordnung von Merkmalen zu einer nutzenden Person und die Anpassung von Programmen Diensten oder Informationen an die personlichen Vorlieben Bedurfnisse und Fahigkeiten eines Benutzers Zu unterscheiden sind formale und inhaltliche Personalisierungen Zu unterscheiden sind auch Personalisierungen fur Individuen oder fur Gruppen von Benutzern Alle Merkmale einer einzelnen Personalisierung werden in einem Merkmalsvektor zusammengefasst und diese Merkmalsvektoren werden mit einem Identmerkmal gespeichert Formal konnen zum Beispiel die Hintergrundfarbe oder die Spaltenanzahl eines Internetportals auf die personlichen Vorlieben eines einzelnen Anwenders angepasst werden Inhaltlich konnen die angezeigten Informationen auf die Bedurfnisse und Wunsche des Anwenders zugeschnitten werden Von einer Personalisierung erhofft sich der Anwender eine bequemere Nutzung eines Programms oder Angebotes Unternehmen versuchen durch Personalisierung Dienste oder Waren anzubieten die den tatsachlichen oder vermuteten Praferenzen der Benutzer entsprechen Einen Anwendungsfall stellen Empfehlungsdienste in vielen Online Shops dar Kunden die x gekauft haben kauften auch y Ein weiteres Beispiel ist die personalisierte Auslieferung von Werbung zur Reduktion des Streuverlustes Inhaltsverzeichnis 1 Voraussetzungen 2 Ermittlung von Nutzerpraferenzen 3 Personalisierungstechniken 3 1 Regelbasierte Personalisierung 3 2 Kollaboratives Filtern 3 3 Inhaltsbasierte Personalisierung 4 Siehe auch 5 Literatur 6 EinzelnachweiseVoraussetzungen BearbeitenVoraussetzung fur eine wiederholt nutzbare Personalisierung ist die Unterscheidbarkeit oder Identifizierung einzelner Nutzer beispielsweise durch Namen oder Identnummern und durch zugeordnete Merkmalsvektoren Diese Merkmalsvektoren von Nutzern werden in sogenannten Benutzerprofilen gespeichert und mussen ihnen zu einem spateren Zeitpunkt wieder eindeutig zugeordnet werden konnen Bei einem Computersystem auch in einem Netzwerk kann beispielsweise das Login zur Feststellung der Benutzeridentitat und damit der Profilzuordnung dienen Ein Beispiel fur die Verletzung dieser elementaren Voraussetzung stellen die Empfehlungssysteme mancher Personal Video Recorder dar die von mehreren Haushaltsangehorigen abwechselnd benutzt werden ohne sie voneinander unterscheiden zu konnen Schlagen diese Systeme auf Basis eines Electronic Program Guide neue Fernsehinhalte vor werden sie dabei die Bedurfnisse der einzelnen Haushaltsmitglieder nur teilweise aus einer gespeicherten Merkmalsliste der letzten Einstellungen und Auswahlen nur unzureichend unterscheiden Ermittlung von Nutzerpraferenzen BearbeitenDie in den Benutzerprofilen gespeicherten Praferenzen konnen auf zwei Wegen erfasst werden die miteinander kombinierbar sind durch explizite Eingaben des Nutzers selbst explizite Personalisierung durch die fur den Nutzer in der Regel unbemerkte Beobachtung seines Verhaltens implizite Personalisierung als fortlaufende Erhebung gegebenenfalls mit einem Ringspeicher fur die gespeicherten Merkmale Personalisierungstechniken BearbeitenFur die inhaltliche oder formale Anpassung von Angeboten an die erhobenen Benutzerprofile lassen sich drei Techniken unterscheiden 1 Regelbasierte Personalisierung Kollaboratives Filtern Inhaltsbasierte PersonalisierungRegelbasierte Personalisierung Bearbeiten Die regelbasierte Personalisierung eine verhaltnismassig einfache Technik passt Inhalte anhand eines vorgegebenen relativ starren Regelwerkes an die anfangs vorliegenden Nutzerprofile an Beispielsweise werden bei manchen Direktwerbemassnahmen nicht nur der Name des Empfangers und seine Anschrift sondern weitere empfangerspezifische Informationen eingefugt Je nach Druckverfahren konnen nur das Anschreiben oder auch alle weiteren Druckstucke personalisiert sein siehe Digitaldruck Mit modernen Losungen fur das sogenannte Database Publishing ist es aufgrund regelgestutzter Ansatze moglich komplexe Dokumente Kataloge Berichte u a unter Berucksichtigung umfangreicher Layoutvorgaben vollautomatisiert zu setzen Hier gibt es verschiedene Anbieter und Losungen wie Adobe Inc oder DocScape Kollaboratives Filtern Bearbeiten Beim kollaborativen Filtern englisch community based personalization oder collaborative filtering werden Verhaltensmuster von Benutzergruppen ausgewertet um auf die Interessen Einzelner zu schliessen Dabei handelt es sich um eine Form des Data Mining die eine explizite Nutzereingabe uberflussig macht Aufgrund des implizit beobachteten Nutzerverhaltens kann eine Ahnlichkeitsmatrix zwischen den Nutzern eines Angebots gebildet werden Damit konnen den Nutzern jene Elemente prasentiert werden die von ihren statistischen Nachbarn genutzt und oder positiv bewertet wurden eine Ahnlichkeitsmatrix zwischen den Elementen eines Angebots gebildet werden Darin werden jene Inhalte als ahnlich definiert die oft von denselben Personen genutzt und oder positiv bewertet wurden Ein spezifisches Problem kollaborativer Filter besteht in ihrer Latenzzeit Ein neuer Nutzer tritt mit einem leeren Benutzerprofil in das System ein und kann somit zu Beginn keine sinnvollen Empfehlungen erhalten Gleiches gilt fur neu in das System eintretende Elemente z B Produkte in einem Online Shop Sie weisen keine quantifizierbare Ahnlichkeit mit anderen Elementen auf und konnen damit nicht sinnvoll empfohlen werden Es handelt sich bei kollaborativen Filtern also um lernende Systeme und damit um eine Form der kunstlichen Intelligenz Inhaltsbasierte Personalisierung Bearbeiten Inhaltsbasierte Personalisierungstechniken definieren die Ahnlichkeit einzelner Elemente auf Basis von Metadaten die die jeweiligen Elemente inhaltlich beschreiben Dafur ist eine Indexierung der Elemente erforderlich die entweder manuell z B durch Tagging oder automatisiert z B mit Hilfe von Suchmaschinen erfolgen kann Das Personalisierungssystem schlagt Nutzern damit jene Elemente vor die inhaltlich zu ihren Praferenzen passen Ein typischer Vertreter eines inhaltsbasierten Personalisierungsverfahrens ist das Empfehlungssystem des Internetradio Anbieters Pandora Jedes Musikstuck wird manuell anhand hunderter Meta Informationen beschrieben woraus eine Ahnlichkeitsmatrix zwischen den Musiktiteln gebildet wird Siehe auch BearbeitenKundenindividuelle Massenfertigung Mass Customization Produktkonfigurator Recommendation EngineLiteratur BearbeitenSarabjot Singh Anand Bamshad Mobasher Hrsg Intelligent Techniques for Web Personalization Berlin 2005 ISBN 3 540 29846 0 Grob Heinz Lothar Holling Heinz Bensberg Frank Personalisierung von EUS fur Entscheidungsprozesse von Experten Arbeitsbericht Computergestutztes Controlling Munster 2008 Einzelnachweise Bearbeiten Sriram Kalyanaraman S Shyam Sundar The Psychological Appeal of Personalized Content in Web Portals Does Customization Affect Attitudes and Behavior In Journal of Communication Bd 56 2006 ISSN 0021 9916 S 113 114 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Personalisierung Informationstechnik amp oldid 195835417