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Semantic user profiling techniques for personalised multimedia recommendation

机译:用于个性化多媒体推荐的语义用户配置文件技术

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摘要

Due to the explosion of news materials available through broadcast and other channels, there is an increasing need for personalised news video retrieval. In this work, we introduce a semantic-based user modelling technique to capture users' evolving information needs. Our approach exploits implicit user interaction to capture long-term user interests in a profile. The organised interests are used to retrieve and recommend news stories to the users. In this paper, we exploit the Linked Open Data Cloud to identify similar news stories that match the users' interest. We evaluate various recommendation parameters by introducing a simulation-based evaluation scheme.
机译:由于可以通过广播和其他渠道获得新闻材料的爆炸式增长,对个性化新闻视频检索的需求日益增长。在这项工作中,我们引入了一种基于语义的用户建模技术来捕获用户不断发展的信息需求。我们的方法利用隐式用户交互来捕获个人资料中的长期用户兴趣。有组织的兴趣用于检索新闻故事并将其推荐给用户。在本文中,我们利用链接的开放数据云来识别与用户兴趣相匹配的类似新闻报道。我们通过引入基于仿真的评估方案来评估各种推荐参数。

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