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Les systèmes de recommandation : une catégorisation

Negre, Elsa (2018), Les systèmes de recommandation : une catégorisation, Interstices

Type
Article accepté pour publication ou publié
External document link
https://interstices.info/
Date
2018
Journal name
Interstices
Metadata
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Author(s)
Negre, Elsa
Laboratoire d'analyse et modélisation de systèmes pour l'aide à la décision [LAMSADE]
Abstract (FR)
Avec l'avènement du web et les évolutions technologiques, entre autres, la masse de données à exploiter ou analyser est devenue très volumineuse. Si bien qu'il est devenu difficile de savoir quelles sont les données à rechercher et où les trouver. Des techniques informatiques ont été développées pour faciliter cette recherche ainsi que l'extraction des informations pertinentes. Celle sur laquelle nous nous concentrons dans cet article est la recommandation. Il s'agit de guider l'utilisateur dans son exploration des données afin qu'il trouve des informations pertinentes. Les systèmes de recommandation ont été étudiés dans des domaines divers et variés comme le web, le e-commerce et bien d'autres. Nous abordons ici différentes approches pour proposer des recommandations à un utilisateur. Les trois approches les plus courantes sont celles basées sur le contenu — comme dans Pandora —, les approches collaboratives — celle d'Amazon.com par exemple — et les approches hybrides (qui sont une combinaison des deux précédentes) — par exemple celle de Netflix.
Subjects / Keywords
Données; Culture; Société

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