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[국내논문] 묵시적 평가정보를 이용한 사례기반추론 추천시스템
A Recommender System using Case-based Reasoning with Implicit Rating Information 원문보기

2002봄 학술발표논문집(B):Proceedings of The 29th KISS Spring Conference(한국정보과학회), 2002 Apr., 2002년, pp.139 - 141  

김병찬 (창원대학교 컴퓨터공학과) ,  옥수호 (고신대학교 전산수학과) ,  우용태 (창원대학교 컴퓨터공학과)

초록
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본 논문에서는 인터넷 컨텐츠 사이트에서 개인별로 컨텐츠를 효과적으로 추천하기 위한 개인화 시스템모델을 제안하였다. 제안한 모델은 묵시적인 평가정보를 이용한 사례기반추론 기법으로서 협동적필터링 기법과 달리 유사집단의 평가정보를 이용하지 않고 개인별 속성에 대한 가중치와 속성 값을 이용하여 추천하는 기법이다. 이 기법은 각 사용자의 상품 추매 속성을 추천에 반영할 수 있는 장점이 있으며 사용자 프로파일을 이용하여 개인화된 추천이 가능하다. 제안한 기법이 Recall, Precision, F-measure의 평가 방법을 통해 실험한 결과 협동적필터링 기법 보다 모든 부분에서 더 좋은 결과가 나왔음을 볼 수 있다. 그러므로 제안 시스템이 유사 사용자의 평가정보를 이용한 협동적필터링 기법보다 효율적인 개인화 전략이 가능하다고 말 수 있다. 본 제안 모델을 이용하여 일대일 마케팅을 위한 eCRM 시스템 개발이 가능하리라 예상된다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 인터넷 컨텐츠 사이트에서 개인별로 컨텐츠를 효과적으로 추천하기 위한 개인화 시스템 모델을 제안하였다. 제안한 모델은 묵시적인 평가정보를 이용한 사례기반추론 기법을 기반으로 구현하였다.
  • 본 논문에서는 인터넷 사이트에서 개인별로 컨텐츠를 효과적으로 추천하기 위한 추천시스템 모델을 제안하였다. 제안한 모델은 묵시적인 평가정보를 이용한 사례기반추론 기법에 의해 구현하였다.
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