KCI등재
사용자 레퍼토리 기반 분산 병렬 협업 필터링을 위한 데이터 분배 방법 연구
협업 필터링은 추천 시스템의 대표적인 기술로, 사용자 또는 항목 간의 유사성을 기반으로 추천 대상을 결정하는 방 법이다. 협업 필터링의 계산 속도를 높이기 위해 분산 병렬 협업 필터링이 제안되었다. 그러나 데이터 분산 불균형 으로 인한 데이터 왜곡 문제는 여전히 남아 있다. 따라서 본 연구에서는 데이터 분포 불균형으로 인한 데이터 왜곡 문제를 해결하기 위해 사용자 취향 레퍼토리 분석 방법에 기반한 데이터 분포 및 처리 방법을 제안하였다. 레퍼토 리 분석은 사용자가 이전에 사용했던 서비스 영역의 범위와 수를 분석하는 것이며, 제안된 기법에서는 사용자가 이 전에 사용했던 서비스에 대한 레퍼토리 분석 결과를 기반으로 데이터를 배포한다. 레퍼토리 분석 결과를 기반으로 사용자 데이터를 배포하는 실험이다. 성능은 RMSE 및 실행 시간 측정으로 충분히 사용할 수 있음을 보였다.
더보기Collaborative filtering is a representative technique of recommendation systems. Collaborative filtering is a method of determining a recommendation target based on similarity between users or items. Distributed parallel collaborative filtering was proposed to improve the computational speed of collaborative filtering. However, the data skewness problem caused by imbalanced data distribution still remains. Therefore, in this study, we proposed a data distribution and processing method based on the user taste repertoire analysis method to solve the data skewness problem caused by data distribution imbalance. So, the repertoire analysis is to analyze the range and number of areas of the services previously used by the users. In the proposed method, data is distributed based on the results of the repertoire analysis of the services previously used by the users. Our experiment distributing data of users based on the results of the repertoire analysis. It was shown that the performance was sufficiently usable as measuring RMSE and execution time.
더보기분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2010-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2008-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.68 | 0.68 | 0.62 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.56 | 0.51 | 0.557 | 0.26 |
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