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  1. 研究者名(五十音順)
  2. 工藤 康生(KUDO Yasuo)
  1. 学術雑誌論文

Addressing Complete New Item Cold-Start Recommendation: A Niche Item-Based Collaborative Filtering via Interrelationship Mining

http://hdl.handle.net/10258/00009979
http://hdl.handle.net/10258/00009979
fae500bc-5151-4afb-9710-3f735c087221
名前 / ファイル ライセンス アクション
APPLSCI_9_9_1894.pdf APPLSCI_9_9_1894 (911.1 kB)
Item type 学術雑誌論文 / Journal Article.(1)
公開日 2019-08-22
書誌情報 en : Applied Science

巻 9, 号 9, p. 1894, 発行日 2019-05-08
タイトル
タイトル Addressing Complete New Item Cold-Start Recommendation: A Niche Item-Based Collaborative Filtering via Interrelationship Mining
言語 en
言語
言語 eng
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 interrelationship mining
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 interrelated attributes
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 recommender system
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 item-based collaborative filtering
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 complete new item cold-start
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ journal article
アクセス権
アクセス権 open access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
著者 張, 志鵬

× 張, 志鵬

ja 張, 志鵬

en ZHANG, Zhipeng


Search repository
工藤, 康生

× 工藤, 康生

en Kudo, Yasuo

ja-Kana クドウ, ヤスオ

ja 工藤, 康生


Search repository
村井, 哲也

× 村井, 哲也

ja 村井, 哲也

en MURAI, Tetsuya

ja-Kana ムライ, テツヤ


Search repository
REN, Yong-Gong

× REN, Yong-Gong

en REN, Yong-Gong

Search repository
室蘭工業大学研究者データベースへのリンク
表示名 工藤 康生(KUDO Yasuo)
URL http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000129_ja.html
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 Recommender system (RS) can be used to provide personalized recommendations based on the different tastes of users. Item-based collaborative filtering (IBCF) has been successfully applied to modern RSs because of its excellent performance, but it is susceptible to the new item cold-start problem, especially when a new item has no rating records (complete new item cold-start). Motivated by this, we propose a niche approach which applies interrelationship mining into IBCF in this paper. The proposed approach utilizes interrelationship mining to extract new binary relations between each pair of item attributes, and constructs interrelated attributes to rich the available information on a new item. Further, similarity, computed using interrelated attributes, can reflect characteristics between new items and others more accurately. Some significant properties, as well as the usage of interrelated attributes, are provided in detail. Experimental results obtained suggest that the proposed approach can effectively solve the complete new item cold-start problem of IBCF and can be used to provide new item recommendations with satisfactory accuracy and diversity in modern RSs.
言語 en
出版者
出版者 MDPI
言語 en
出版者版へのリンク
表示名 10.3390/app9091894
URL https://doi.org/10.3390/app9091894
DOI
関連タイプ isIdenticalTo
識別子タイプ DOI
関連識別子 10.3390/app9091894
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 007
ISSN
収録物識別子タイプ EISSN
収録物識別子 2076-3417
権利
言語 en
権利情報 © 2019 by the authors; licensee MDPI AG, Basel, Switzerland. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
主となる版
関連タイプ isVersionOf
識別子タイプ URI
関連識別子 https://www.mdpi.com/2076-3417/9/9/1894/pdf
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
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Ver.1 2023-06-19 11:13:37.518898
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