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Learning the user profile in online music domain based on the semantic similarity.

机译:基于语义相似度学习在线音乐领域的用户资料。

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摘要

The endless amount of information on the web, known as "lost-in-hyper-space syndrome", easily overwhelms users. User profiles can be used as a means to support extracting relevant information by indicating user interests and filtering irrelevant information out.;There are two main issues in developing effective user profiles: first --- a cyclic approach that guarantees updating a user profile appropriately over time; second --- an effective representation of things that satisfies user interests. Machine learning methods can provide approaches to update a user profile, and Semantic Web technologies enable agents with a better understanding of contents on the web providing a higher level of services to the user. In this research work we propose a new method to develop and maintain a user profile by analyzing his/her access behavior on the web. We use Semantic Web techniques proposing a semantic similarity measure to ensure a better grasp of the user interests.
机译:网络上无休止的信息量被称为“超空间丢失综合征”,很容易使用户不知所措。用户配置文件可用作通过指示用户兴趣并过滤掉不相关信息来支持提取相关信息的方法。开发有效的用户配置文件存在两个主要问题:第一-一种循环方法,可确保在适当的时间更新用户配置文件时间;第二-满足用户兴趣的事物的有效表示。机器学习方法可以提供更新用户配置文件的方法,并且语义Web技术使代理能够更好地理解Web上的内容,从而为用户提供更高级别的服务。在这项研究工作中,我们提出了一种通过分析用户在网络上的访问行为来开发和维护用户资料的新方法。我们使用语义网技术提出一种语义相似性度量,以确保更好地掌握用户兴趣。

著录项

  • 作者

    Golmohammadi, Seyed Koosha.;

  • 作者单位

    University of Alberta (Canada).;

  • 授予单位 University of Alberta (Canada).;
  • 学科 Engineering Computer.
  • 学位 M.Sc.
  • 年度 2009
  • 页码 76 p.
  • 总页数 76
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 老年病学;
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-17 11:37:57

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