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Text-based user-kNN:measuring user similarity based on text reviews

机译:基于文本的用户kNN:基于文本评论衡量用户相似度

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摘要

This article reports on a modification of the user-kNN algorithm that measures the similarity between users based on the similarity of text reviews, instead of ratings. We investigate the performance of text semantic similarity measures and we evaluate our text-based user-kNN approach by comparing it to a range of ratings-based approaches in a ratings prediction task. We do so by using datasets from two different domains: movies from RottenTomatoes and Audio CDs from Amazon Products. Our results show that the text-based userkNN algorithm performs significantly better than the ratings-based approaches in terms of accuracy measured using RMSE.
机译:本文报告了对user-kNN算法的修改,该算法基于文本评论的相似性而不是等级来测量用户之间的相似性。我们调查文本语义相似性度量的性能,并通过将其与评级预测任务中的一系列基于评级的方法进行比较,来评估基于文本的用户kNN方法。为此,我们使用了来自两个不同域的数据集:来自RottenTomatoes的电影和来自Amazon Products的音频CD。我们的结果表明,基于文本的userkNN算法在使用RMSE进行测量的准确性方面,其性能明显优于基于评分的方法。

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