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Recommendation Systems based on Collaborative Filtering
Details
Collaborative filtering (CF) is a popular recommendation approach that has been extensively researched over the last two decades, resulting in a diverse set of algorithms and a large collection of tools to evaluate their performance. This research proposes a new recommendation approach to deal with the problems of grey sheep and data sparsity, with the aim of improving prediction accuracy by inferring new users from existing users in datasets. This transformation creates users with preferences opposite to those of real users, thereby increasing the number of users and solving the two problems mentioned. The performance of this approach has been evaluated using two datasets, MovieLens and FilmTrust. Overall, this book contributes to the development of better recommender systems capable of overcoming the challenges of data overload and improving user experience.
Autorentext
Abdellah El Fazziki ist Doktor der Informatik an der Universität Sidi Mohamed Ben Abdellah und hat sich auf Empfehlungssysteme spezialisiert.Mohammed Benbrahim ist Professor an der Universität Sidi Mohamed Ben Abdellah, Koordinator des Masterstudiengangs Smart Industry und Direktor des Labors für Systemtechnik, -modellierung und -analyse.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786207429196
- Genre Information Technology
- Anzahl Seiten 100
- Größe H220mm x B150mm x T7mm
- Jahr 2024
- EAN 9786207429196
- Format Kartonierter Einband
- ISBN 6207429192
- Veröffentlichung 24.04.2024
- Titel Recommendation Systems based on Collaborative Filtering
- Autor Mohammed Benbrahim , Abdellah El Fazziki
- Untertitel New approaches
- Gewicht 167g
- Herausgeber Our Knowledge Publishing
- Sprache Englisch