상위 N개 항목의 추천 정확도 향상을 위한 효과적인 선호도 표현방법 


44권  6호, pp. 621-627, 6월  2017
10.5626/JOK.2017.44.6.621


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  요약

협업필터링은 사용자들이 평가한 항목들의 유사성을 기반으로 평가되지 않은 항목을 효과적으로 추천해주는 기법이다. 기존에는 사용자가 평가하지 않은 항목 중 상위  개 항목의 추천 정확도를 높이기 위하여 사용자의 항목의 대한 상대적 선호도를 반영하는 쌍 기반 선호도(pair-wise preference)와 목록 기반 선호도(list-wise preference)가 제안되었다. 하지만 이러한 방법들은 사용자가 평가한 항목 간의 상대적인 선호도를 표현하는데 한계가 있으며, 각각의 항목들의 중요도를 반영할 수 없는 단점이 있다. 본 논문에서는 유사도 및 순위 값을 계산할 때 평점 선호도 표현 방법과 역 사용자 빈도수(inverse user frequency)를 이용하여 사용자의 잠재된 선호도를 표현하는 새로운 방법을 제안한다. 제안 방법을 메모리 기반 협업필터링에 적용하여 비교한 결과 기존 방법보다 최대 2배 이상 정확도가 향상되는 것을 확인할 수 있었다.


  통계
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  논문 참조

[IEEE Style]

J. Lee and J. Lee, "An Effective Preference Model to Improve Top-N Recommendation," Journal of KIISE, JOK, vol. 44, no. 6, pp. 621-627, 2017. DOI: 10.5626/JOK.2017.44.6.621.


[ACM Style]

Jaewoong Lee and Jongwuk Lee. 2017. An Effective Preference Model to Improve Top-N Recommendation. Journal of KIISE, JOK, 44, 6, (2017), 621-627. DOI: 10.5626/JOK.2017.44.6.621.


[KCI Style]

이재웅, 이종욱, "상위 N개 항목의 추천 정확도 향상을 위한 효과적인 선호도 표현방법," 한국정보과학회 논문지, 제44권, 제6호, 621~627쪽, 2017. DOI: 10.5626/JOK.2017.44.6.621.


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