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La matrice de factorisation pour la recommandation des POI

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dc.contributor.author DOUBBI BOUNOUA, Hadjer
dc.contributor.author DANI, Kheira
dc.date.accessioned 2022-03-22T08:30:12Z
dc.date.available 2022-03-22T08:30:12Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/20480
dc.description.abstract Les systèmes de recommandation sont une sorte de filtrage des données qui permettent de guider l’utilisateur vers des ressources intéressantes et utiles au sein d’un espace de données important. Le système de recommandation de points d'intérêt (POI) utilise les informations d'enregistrement pour prédire les emplacements les plus potentiels. Ces systèmes ont rencontré plusieurs problèmes tels que le manque des données où les données d’enregistrements des POI sont très rares, et le passage à l’échelle qu’il désigne la capacité d’un algorithme à traiter avec la même efficacité les données nombreuses. Dans ce travail,nous avons intégré ces systèmes de recommandation dans un site web pour faire des recommandations de POI et résoudre ces problèmes en utilisant l’algorithme de factorisation matricielle du filtrage collaboratif qui se base sur la méthode réduction dimensionnelle et plus précisément la décomposition de la valeur singulière. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.relation.ispartofseries MINF306;
dc.subject SVD en_US
dc.subject filtrage collaboratif en_US
dc.subject factorisation matricielle en_US
dc.subject points d’intérêts en_US
dc.subject systèmes de recommandation en_US
dc.title La matrice de factorisation pour la recommandation des POI en_US
dc.type Other en_US


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