通过协同过滤和情感分析的混合提取惊喜词汇

Mickaël Poussevin, V. Guigue, P. Gallinari
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摘要

计算机科学正在经历一场深刻的变革:材料的改进和大量可用数据为机器学习研究提供了肥沃的土壤。在这种情况下,主要的挑战是考虑用户的偏好,以提供对信息的个性化访问。推荐系统使用用户评论创建用户和对象配置文件,这些配置文件反映用户的偏好和对象的特征。在这里,我们提出了一个结合推荐系统和极性分类器的分析,突出了惊喜的词汇。事实上,安娜-裂解建议密码和预见到一个用户的期望,而classifieur polarite进入到了一个杂志已经歌由用户:我们发现实际和预期寿命延长的经验之间返回上一个物体可以建造一个惊喜的词汇。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Extraction d'un vocabulaire de surprise par mélange de filtrage collaboratif et d'analyse de sentiments
L'informatique subit actuellement une mutation profonde: les ameliorations mate- rielles et les grandes quantites de donnees disponibles fournissent un terrain fertile a la re- cherche en apprentissage automatique. Dans ce contexte, le principal defi est de tenir compte des preferences des utilisateurs pour proposer un acces personnalise a l'information. Les sys- temes de recommandation creent des profils utilisateurs et objets en utilisant les revues utilisa- teurs, et ces profils refletent les preferences des utilisateurs et les caracteristiques des objets. Nous proposons ici une analyse par combinaison de systemes de recommandation et classifieurs de polarite qui met en evidence le vocabulaire de la surprise. En effet, la recommandation ana- lyse le passe et anticipe les attentes d'un utilisateur tandis que le classifieur de polarite prend en entree une revue deja ecrite par l'utilisateur: nous montrons que l'ecart entre l'experience attendue et le retour reel sur un objet permet de construire un lexique de la surprise.
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