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http://dx.doi.org/10.5392/JKCA.2017.17.11.183

Performance Evaluation of Recommendation Results through Optimization on Content Recommendation Algorithm Applying Personalization in Scientific Information Service Platform  

Park, Seong-Eun (한국과학기술정보연구원 과학기술정보센터 정보융합연구실)
Hwang, Yun-Young (한국과학기술정보연구원 과학기술정보센터 정보융합연구실)
Yoon, Jungsun (한국과학기술정보연구원 과학기술정보센터 정보융합연구실)
Publication Information
Abstract
In order to secure the convenience of information retrieval by users of scientific information service platforms and to reduce the time required to acquire the proper information, this study proposes an optimized content recommendation algorithm among the algorithms that currently provide service menus and content information for each service, and conducts comparative evaluation on the results. To enhance the recommendation accuracy, users' major items were added to the original algorithm, and performance evaluations on the recommendation results from the original and optimized algorithms were performed. As a result of this evaluation, we found that the relevance of the content provided to the users through the optimized algorithm was increased by 21.2%. This study proposes a method to shorten the information acquisition time and extend the life cycle of the results as valuable information by automatically computing and providing content suitable for users in the system for each service menu.
Keywords
Scientific Information Service Platform; Personalization; Recommendation System; Content Recommendation Algorithm; Performance Evaluation;
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