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【24h】

Inferring User's Preferences using Ontologies

机译:使用本体推断用户的首选项

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摘要

We consider recommender systems that filter information and only show the most preferred items. Good recommendations can be provided only when an accurate model of the user's preferences is available. We propose a novel technique for filling in missing elements of a user's preference model using the knowledge captured in an ontology. Furthermore, we show through experiments on the MovieLens data set that our model achieves a high prediction accuracy and personalization level when little about the user's preferences is known.
机译:我们考虑推荐系统系统,这些系统过滤信息,只显示最优先的项目。只有当用户偏好的准确模型可用时,才能提供良好的建议。我们提出了一种新颖的技术,用于使用本体中捕获的知识来填充用户偏好模型的缺失元素。此外,我们通过对Movielens数据集的实验表明我们的模型在知名用户的偏好时实现了高预测准确性和个性化水平。

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