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【24h】

Mining the Social Semantic Web for making cross-domain recommendations

机译:挖掘社会语义Web进行跨域建议

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摘要

Cross-domain recommender systems filter and suggest items in a target domain by exploiting user preferences and/or domain knowledge available in a (likely related) source domain. In our research we are developing a framework for cross-domain recommendation capable of mining heterogeneous sources of information available in the so-called Social Semantic Web, such as semantically annotated data, user generated contents, and contextual signals.
机译:跨域推荐系统通过利用(可能相关的)源域中提供的用户首选项和/或域知识来实现​​目标域中的跨域推荐系统。在我们的研究中,我们正在开发一种跨域推荐的框架,能够挖掘所谓的社会语义网络中可用的异构信息来源,例如语义注释的数据,用户生成的内容和上下文信号。

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