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개선된 추천을 위해 클러스터링을 이용한 협동적 필터링 에이전트 시스템의 성능
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  • 개선된 추천을 위해 클러스터링을 이용한 협동적 필터링 에이전트 시스템의 성능
  • Performance of Collaborative Filtering Agent System using Clustering for Better Recommendations
저자명
황병연,Hwang. Byeong-Yeon
간행물명
정보처리논문지
권/호정보
2000년|7권 |pp.1599-1608 (10 pages)
발행정보
한국정보처리학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Automated collaborative filtering is on the verge of becoming a popular technique to reduce overloaded information as well as to solve the problems that content-based information filtering systems cannot handle. In this paper, we describe three different algorithms that perform collaborative filtering: GroupLens that is th traditional technique; Best N, the modified one; and an algorithm that uses clustering. Based on the exeprimental results using real data, the algorithm using clustering is compared with the existing representative collaborative filtering agent algorithms such as GroupLens and Best N. The experimental results indicate that the algorithms using clustering is similar to Best N and better than GroupLens for prediction accuracy. The results also demonstrate that the algorithm using clustering produces the best performance according to the standard deviation of error rate. This means that the algorithm using clustering gives the most stable and the best uniform recommendation. In addition, the algorithm using clustering reduces the time of recommendation.