Sistema de recomendação híbrido utilizando as técnicas de filtragem colaborativa e baseada em conteúdo

TítuloSistema de recomendação híbrido utilizando as técnicas de filtragem colaborativa e baseada em conteúdopt_BR
AutorSilva, Lucas Magnus da
OrientadorGarcia, Merisandra Côrtes de Mattos
Resumo / AbstractSistemas de recomendação combinam técnicas como aprendizado de máquina para recomendar itens personalizados a usuários com base em suas preferências. Esta pesquisa combina as técnicas de filtragem colaborativa e baseada em conteúdo, desenvolvendo um sistema de recomendação híbrido para filmes por meio do método de acréscimo de características e utilização da pré-filtragem contextual. Após 42 experimentos realizados em grupos de 50 usuários até 350 com os dados da base MovieLens, os métodos avaliativos utilizados apresentaram variação menor que 1, indicando bons resultados, porém o conjunto de dados experimentais se mostrou limitado a aplicação da pré-filtragem contextual e da filtragem baseada em conteúdo.pt_BR
Data de publicação2020-12
TipoTrabalho de Conclusão de Curso - TCCpt_BR
Idiomapt_BRpt_BR
Palavras-chaveSistemas de recomendaçãopt_BR
Palavras-chaveFiltragem colaborativapt_BR
Palavras-chaveFiltragem baseada em conteúdopt_BR
Palavras-chaveFilmes - Filtrospt_BR
DescriçãoTrabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC.pt_BR
Data de depósito2021-09-06T18:20:33Z
Data de disponibilização2021-09-06T18:20:33Z
URIhttp://repositorio.unesc.net/handle/1/8847
Cobertura espacialUniversidade do Extremo Sul Catarinensept_BR
Data de criação2020-12

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