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Sistemas de recomendação têm desempenhado um papel importante em diferentes contextos de aplicação (e.g recomendação de produtos, filmes, músicas, livros, dentre outros). Eles automaticamente sugerem a cada usuário itens que podem ser relevantes, evitando que o usuário tenha que analisar uma quantidade gigantesca de itens para realizar sua escolha. Neste trabalho, as predições de recomendação geradas por técnicas de FC e de RBC são combinadas de forma ponderada através de medidas de esparsidade. Observou-se que a recomendação combinada melhorou as recomendações fornecida pelos algoritmos isolados.…mehr

Produktbeschreibung
Sistemas de recomendação têm desempenhado um papel importante em diferentes contextos de aplicação (e.g recomendação de produtos, filmes, músicas, livros, dentre outros). Eles automaticamente sugerem a cada usuário itens que podem ser relevantes, evitando que o usuário tenha que analisar uma quantidade gigantesca de itens para realizar sua escolha. Neste trabalho, as predições de recomendação geradas por técnicas de FC e de RBC são combinadas de forma ponderada através de medidas de esparsidade. Observou-se que a recomendação combinada melhorou as recomendações fornecida pelos algoritmos isolados.
Autorenporträt
Formado em Engenharia da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco(UFPE) em 2009, concluiu o Mestrado em 2015 também pela UFPE. Tem interesse pela área de Inteligência Artificial e também Desenvolvimento de Software. Trabalhou como Analista de Sistemas na UFPE e professor de Desenvolvimento de Software no IFPE