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Towards a new possibilistic collaborative filtering approach

机译:寻求一种新的可能的协同过滤方法

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摘要

Collaborative filtering approaches exploit users preferences to provide items recommendations. These preferences describing the actual state of the item are generally certain. However, in real problems we can not ignore the importance of uncertainty. In this paper, we propose a purely possibilistic collaborative filtering approach that provides a recommendation list given uncertain preferences expressed by possibility distributions. Experimental results show that the proposed approach outperforms traditional collaborative filtering algorithm.
机译:协作过滤方法利用用户的偏好来提供项目建议。描述项目实际状态的这些首选项通常是确定的。但是,在实际问题中,我们不能忽略不确定性的重要性。在本文中,我们提出了一种纯粹的可能性协同过滤方法,该方法提供了由可能性分布表示的不确定偏好的推荐列表。实验结果表明,该方法优于传统的协同过滤算法。

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