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【2h】

Exploiting different users' interactions for profiles enrichment in recommender systems

机译:利用不同用户的交互来在推荐系统中丰富个人资料

摘要

User profiling is an important aspect of recommender systems. It models users' preferences and is used to assess an item's relevance to a particular user. In this paper we propose a profiling approach which describes and enriches the users' preferences using multiple types of interactions. We show in our experiments that the enriched version of users' profiles is able to provide better recommendations.
机译:用户配置文件是推荐系统的重要方面。它可以模拟用户的偏好,并用于评估项目与特定用户的相关性。在本文中,我们提出了一种分析方法,该方法使用多种类型的交互来描述和丰富用户的偏好。我们在实验中表明,丰富的用户个人资料版本可以提供更好的建议。

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