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Twitter-Based User Modeling for News Recommendations

机译:基于Twitter的新闻推荐用户建模

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摘要

In this paper,we study user modeling on Twitter.We investigate different strategies for mining user interest profiles from microblogging activities ranging from strategies that analyze the semantic meaning of Twitter messages to strategies that adapt to temporal patterns that can be observed in the microblogging behavior.We evaluate the quality of the user modeling methods in the context of a personalized news recommendation system.Our results reveals that an understanding of the semantic meaning of microposts is key for generating high-quality user profiles.
机译:在本文中,我们研究了Twitter上的用户建模。我们研究了从微博活动中挖掘用户兴趣档案的不同策略,从分析Twitter消息语义的策略到适应微博行为中可以观察到的时间模式的策略。我们在个性化新闻推荐系统的背景下评估了用户建模方法的质量。我们的结果表明,了解微博的语义是生成高质量用户配置文件的关键。

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