探析基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的圖書館服務(wù)質(zhì)量評價

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      人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Artificial Neural Networks,簡寫為ANNs)是一種模仿動物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)行為特征,進行分布式并行信息處理的算法數(shù)學(xué)模型。這種網(wǎng)絡(luò)依靠系統(tǒng)的復(fù)雜程度,通過調(diào)整內(nèi)部大量節(jié)點之間相互連接的關(guān)系,從而達到處理信息的目的,并具有自學(xué)習(xí)和自適應(yīng)的能力。

    探析基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的圖書館服務(wù)質(zhì)量評價

      摘要:以環(huán)境、館藏資源、服務(wù)方式和硬件設(shè)備等9個影響圖書館服務(wù)質(zhì)量的參數(shù)作為評價指標(biāo),采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)理論方法,以問卷調(diào)查結(jié)果作為分析數(shù)據(jù)的基礎(chǔ),對江西省內(nèi)的20所圖書館的服務(wù)質(zhì)量進行了評價研究。仿真結(jié)果表明,采用構(gòu)建的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以快速而準(zhǔn)確地對圖書館服務(wù)質(zhì)量進行評價。

      關(guān)鍵詞:BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);評價指標(biāo);問卷調(diào)查;服務(wù)質(zhì)量評價

      引 言

      隨著我國科學(xué)文化的發(fā)展,各種類型的圖書館正發(fā)揮著越來越大的作用。隨著人們的閱讀需要在用戶體驗要求等各方面的提高,對圖書館服務(wù)質(zhì)量的要求也越來越高。而對圖書館的服務(wù)質(zhì)量進行客觀、準(zhǔn)確、高效的評價是圖書館優(yōu)化服務(wù)流程、改善服務(wù)質(zhì)量和提高服務(wù)水平的基礎(chǔ)。為此,本文引入了一種全新的評價體系和方法,即采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法對圖書館服務(wù)質(zhì)量進行評價,該方法具有操作簡便,評價快速準(zhǔn)確的特點。

      一、評價指標(biāo)的確定

      1.1 指標(biāo)參考

      為了更好的對圖書館的服務(wù)質(zhì)量進行評價,本文參考《圖書館評估指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與管理規(guī)范指導(dǎo)手冊》和ISO11620等標(biāo)準(zhǔn)化文件構(gòu)建圖書館服務(wù)質(zhì)量評價體系。該體系一共包括了對圖書館服務(wù)質(zhì)量影響較為顯著的9個因素作為評價的參考指標(biāo):即館藏紙質(zhì)資源(X1)、環(huán)境(X2)、服務(wù)人員(X3)、服務(wù)方式(X4)、硬件設(shè)備(X5)、軟件設(shè)備(X6)、數(shù)字資源(X7)、個性化服務(wù)(X8)、服務(wù)結(jié)果(X9)。基于這9組評價指標(biāo),利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的分類評價能力,本文建立了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的圖書館服務(wù)質(zhì)量評價模型。

      為了更好地描述樣本圖書館的服務(wù)質(zhì)量,本文針對服務(wù)質(zhì)量的評價特性和評價指標(biāo)的選取特點將服務(wù)水平分為5個等級并對其賦予相應(yīng)的分?jǐn)?shù):優(yōu)(5分)、良(4分)、中(3分)、差(2分)、非常差(1分)。

      1.2 數(shù)據(jù)來源

      本文采用問卷調(diào)查的方式對江西省的20所圖書館的服務(wù)質(zhì)量進行調(diào)查,共發(fā)出300份問卷,回收287份,其中有效問卷276份,問卷有效率為92%。對問卷進行統(tǒng)計,計算出每所圖書館的各項評價指標(biāo)對應(yīng)的分?jǐn)?shù),并利用參考文獻的權(quán)值計算方式計算出每個圖書館的服務(wù)評價水平,如表1所示。

      二、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

      2.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的原理

      BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種前饋型誤差修正的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),它通過不斷調(diào)整各個單元層之間的網(wǎng)絡(luò)權(quán)值和閾值實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主要運行由信號的正向傳播和誤差的逆向傳播兩個過程組成,通過不斷地權(quán)重調(diào)整,可以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)誤差的不斷縮小。

      2.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的建立

      本文采用含一個隱藏層的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進行分析,由于輸入單元的數(shù)目為9,輸出單元均為1,根據(jù)經(jīng)驗公式可選隱含層單元數(shù)為1~10之間的整數(shù),采用試湊法得到隱含層神經(jīng)元與均方平均值(MSE)的曲線關(guān)系,如圖1所示。其中隱層神經(jīng)元數(shù)目為9時,得到的MSE值最小為6,所以確定的隱含層神經(jīng)元數(shù)為9。

      本文構(gòu)建的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)如圖2所示。

      2.3 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的訓(xùn)練

      選取表1中的15組數(shù)據(jù)在Matlab中對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行訓(xùn)練,其中期望誤差設(shè)為10-5。訓(xùn)練過程中,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)誤差的變化形式如圖3所示。

      由圖3可知,當(dāng)訓(xùn)練經(jīng)過84次迭代后達到了滿意的誤差期望。

      2.4 結(jié)果對比

      利用表1中剩余的5個樣本對訓(xùn)練出的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行測試實驗,并將結(jié)果與通過權(quán)值計算的結(jié)果進行比較,如表3所示。

      由表3可以看到,經(jīng)過訓(xùn)練后的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以很好地對圖書館的服務(wù)質(zhì)量進行評價分析,且分析結(jié)果的精度較高。

      三、結(jié)語

      本文通過在圖書館的服務(wù)質(zhì)量分析中引入人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)理論和方法,對通過問卷調(diào)查法收集的樣本進行訓(xùn)練和分析。試驗結(jié)果表明,本文構(gòu)建的三層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型可以很好地判斷出不同圖書館的不同服務(wù)質(zhì)量水平,采用此方法可以大大提高對圖書館服務(wù)質(zhì)量的評價效率。

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