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Título: Algoritmos de recomendação : estudo aplicado a streaming de anime
Autor(es): Silva, Larissa Moreno
Orientador(es): Rodrigues, Thais Carvalho Valadares
Assunto: Sistemas de recomendação
Algoritmos
Data de apresentação: 2021
Data de publicação: 8-Mai-2023
Referência: SILVA, Larissa Moreno. Algoritmos de recomendação: estudo aplicado a streaming de anime. 2021. 47 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Estatística) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021.
Resumo: Sistemas de recomendações são algoritmos que funcionam como filtros que identificam o que é e o que não ´e relevante para determinado usuário. Existem vários tipos de sistemas de recomendações, este trabalho de graduação implementa as técnicas de filtragem baseada em conteúdo, filtragem colaborativa e filtragem por popularidade para gerar recomendações de animes aos usuários utilizando informações sobre os animes como gênero e avaliações dos usuários. O método de classificação K-Nearest Neighbors (KNN) foi utilizado na aplicação da filtragem colaborativa e a técnica de agrupamento foi utilizada para a filtragem baseada em conteúdo. Além disso, este trabalho utilizou de diferentes métricas de avaliação para medir o desempenho de cada filtragem.
Informações adicionais: Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Departamento de Estatística, 2021.
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