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Clustering of Social Tagging System Users: A Topic and Time Based Approach

机译:社会标签系统用户的聚类:基于主题和时间的方法

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摘要

Under Social Tagging Systems, a typical Web 2.0 application, users label digital data sources by using freely chosen textual descriptions (tags). Mining tag information reveals the topic-domain of users interests and significantly contributes in a profile construction process. In this paper we propose a clustering framework which groups users according to their preferred topics and the time locality of their tagging activity. Experimental results demonstrate the efficiency of the proposed approach which results in more enriched time-aware users profiles.
机译:在“社会标记系统​​”(一种典型的Web 2.0应用程序)下,用户使用自由选择的文本描述(标记)标记数字数据源。挖掘标签信息揭示了用户兴趣的主题领域,并在配置文件构建过程中做出了重要贡献。在本文中,我们提出了一个集群框架,该框架根据用户的首选主题和其标记活动的时间局部性对用户进行分组。实验结果证明了所提出方法的有效性,该方法可产生更加丰富的时间感知用户资料。

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