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http://dx.doi.org/10.9708/jksci.2010.15.11.205

The Goods Recommendation System based on modified FP-Tree Algorithm  

Kim, Jong-Hee (선문대학교 IT교육학부)
Jung, Soon-Key (충북대학교 컴퓨터공학과)
Abstract
This study uses the FP-tree algorithm, one of the mining techniques. This study is an attempt to suggest a new recommended system using a modified FP-tree algorithm which yields an association rule based on frequent 2-itemsets extracted from the transaction database. The modified recommended system consists of a pre-processing module, a learning module, a recommendation module and an evaluation module. The study first makes an assessment of the modified recommended system with respect to the precision rate, recall rate, F-measure, success rate, and recommending time. Then, the efficiency of the system is compared against other recommended systems utilizing the sequential pattern mining. When compared with other recommended systems utilizing the sequential pattern mining, the modified recommended system exhibits 5 times more efficiency in learning, and 20% improvement in the recommending capacity. This result proves that the modified system has more validity than recommended systems utilizing the sequential pattern mining.
Keywords
Recommendation System; FP-tree;
Citations & Related Records
Times Cited By KSCI : 1  (Citation Analysis)
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