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Trabalhos desenvolvidos para a disciplina Sistemas de Recomendação do curso de Ciência da Computação da UFRRJ. Estes trabalhos realizam uma análise de técnicas de recomendação que utilizam filtragem colaborativa.

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Sistemas de Recomendação

Implementação e análise de desempenho dos algoritmos kNN e RSVD

Este trabalho tem como objetivo implementar os algoritmos de filtragem colaborativa kNN e RSVD, e submetê-los a testes de parâmetros, buscando encontrar qual é a melhor configuração de parâmetros para a base de dados do MovieLens disponível neste link.

Implementação e análise de detecção de ruído dos algoritmos de Toledo e Mahony

Este trabalho objetiva-se a analisar o impacto de ruídos nas predições que utilizam filtragem colaborativa. Sendo analisado tanto a qualidade das predições após a correção de ruídos, quando a performance dos algoritmos na detecção de ruídos gerados.

Os códigos desenvolvidos, bem como os artigo disponibilizados abaixo detalham melhor trabalho, apresentando a metodologia aplicada e os resultados alcansados.

Sumário


Estes trabalhos foram realizados no período 2016-2 para a disciplina de Sistemas de Recomendação ministrada pelo professor Filipe Braida na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

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Trabalhos desenvolvidos para a disciplina Sistemas de Recomendação do curso de Ciência da Computação da UFRRJ. Estes trabalhos realizam uma análise de técnicas de recomendação que utilizam filtragem colaborativa.

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