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A recommender system based on historical usage data for web service discovery

机译:基于历史使用情况数据的推荐系统,用于Web服务发现

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摘要

The tremendous growth in the amount of available web services impulses many researchers on proposing recommender systems to help users discover services. Most of the proposed solutions analyzed query strings and web service descriptions to generate recommendations. However, these text-based recommendation approaches depend mainly on user’s perspective, languages, and notations, which easily decrease recommendation’s efficiency. In this paper, we present an approach in which we take into account historical usage data instead of the text-based analysis. We apply collaborative filtering technique on user’s interactions. We propose and implement four algorithms to validate our approach. We also provide evaluation methods based on the precision and recall in order to assert the efficiency of our algorithms.
机译:可用Web服务数量的巨大增长推动了许多研究人员提出建议系统来帮助用户发现服务。大多数提出的解决方案都分析查询字符串和Web服务描述以生成建议。但是,这些基于文本的推荐方法主要取决于用户的角度,语言和符号,这很容易降低推荐的效率。在本文中,我们提出一种方法,其中考虑历史使用数据而不是基于文本的分析。我们将协作过滤技术应用于用户的互动。我们提出并实现了四种算法来验证我们的方法。我们还提供基于精度和召回率的评估方法,以便断言我们算法的效率。

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