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다중클래스 피드백을 이용한 지식증류기법 기반의 추천시스템 정확도 평가
On Evaluating Recommender Systems with Knowledge Distillation in Multi-Class Feedback Environment
김지연 ( Jiyeon Kim ) , 배홍균 ( Hong-kyun Bae ) , 김상욱 ( Sang-Wook Kim )
UCI I410-ECN-0102-2022-500-000652790
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추천시스템은 사용자가 아이템들에 남긴 과거 피드백을 바탕으로 사용자가 선호할 법할 아이템을 추천한다. 추천시스템에서 사용자의 선호도는 단일클래스 세팅과 다중클래스 세팅 두 가지로 표현 할 수 있다. 우리는 추천시스템을 위해 제안된 지식증류기법인 Ranking Distillation 을 다중클래스 세팅에서 실험하여, 증류된 지식을 통한 작은 모델 학습이 효과적인지에 대해 알아보고자 한다.

[자료제공 : 네이버학술정보]
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