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Titre: Etude de performances d'un systeme de predictionet de recommandation et mise en pratique des algorithmes deMachineLearning
Auteur(s): Hamadache, Lyza
Senani, Fatima
Mots-clés: systemes de recommandation ; systemesdePrediction
Mesure d'evaluation,Metriques d'erreur
Date de publication: 2022
Editeur: université akli mohand oulhadj-bouira
Résumé: Les syst emesderecommandations(SR)sontdevenusunoutilessentielfaceauxquan- tit esmassivesdedonn eesquinecessentdecro^ trechaquejourdepuisl'av enementd'Inter- net. LaplupartdessolutionsSRsontbas eessurl'analysedespr ef erencesdesutilisateurs et leursnotations.Lebutdelarecommandationestdepr edireles evaluationsmanquantes d'un utilisateur,oud'uneautrefa conrecommander aunutilisateurdes el ementsqueses amis appr ecientenutilisantlapr ediction. Dans notretravailnousavonsappliqu edi erentsalgorithmes(KNN,SVD,NMF)sur des Data-Setsdi erentsend eveloppantlesapproches:pr edictiondenote(rating),re- commandation avecPr ediction,unsyst emederecommandationetpropos esuneapproche Hybride etunsyst emesensibleaucontexte. Ces di erentesapprochesont et evalid eenutilisantdeuxtechniquesdevalidation: Split-validationetcross-validationetles evalu eesenutilisantdi erentesm etriquesd' evaluation, asavoir:TestStatistique,mesured' evaluation,m etriquesd'erreur,m etriquesensibleau classementetlaComplexit e.
URI/URL: http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13460
Collection(s) :Mémoires Master

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