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Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Item-similarity Graph“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Item-similarity Graph"
Chen, Yunxiao, Xiaoou Li, Jingchen Liu, Gongjun Xu und Zhiliang Ying. „Exploratory Item Classification Via Spectral Graph Clustering“. Applied Psychological Measurement 41, Nr. 8 (01.02.2017): 579–99. http://dx.doi.org/10.1177/0146621617692977.
Der volle Inhalt der QuelleFaizliev, Alexey, Vladimir Balash, Vladimir Petrov, Alexey Grigoriev, Dmitriy Melnichuk und Sergei Sidorov. „Stability Analysis of Company Co-Mention Network and Market Graph Over Time Using Graph Similarity Measures“. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 5, Nr. 3 (10.08.2019): 55. http://dx.doi.org/10.3390/joitmc5030055.
Der volle Inhalt der QuellePurohit, Sumit, George Chin und Lawrence B. Holder. „ITeM: Independent temporal motifs to summarize and compare temporal networks“. Intelligent Data Analysis 26, Nr. 4 (11.07.2022): 1071–96. http://dx.doi.org/10.3233/ida-205698.
Der volle Inhalt der QuelleKurt, Zuhal, Kemal Ozkan, Alper Bilge und Omer Nezih Gerek. „A Similarity-Inclusive Link Prediction Based Recommender System Approach“. Elektronika ir Elektrotechnika 25, Nr. 6 (06.12.2019): 62–69. http://dx.doi.org/10.5755/j01.eie.25.6.24828.
Der volle Inhalt der QuelleShen, Guojiang, Jiajia Tan, Zhi Liu und Xiangjie Kong. „Enhancing interactive graph representation learning for review-based item recommendation“. Computer Science and Information Systems, Nr. 00 (2021): 64. http://dx.doi.org/10.2298/csis210228064s.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Zhenyue, Shujing Lyu und Yue Lu. „A few-shot segmentation method for prohibited item inspection“. Journal of X-Ray Science and Technology 29, Nr. 3 (11.05.2021): 397–409. http://dx.doi.org/10.3233/xst-210846.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Kwangyon, Haemin Jung, June Seok Hong und Wooju Kim. „Learning Knowledge Using Frequent Subgraph Mining from Ontology Graph Data“. Applied Sciences 11, Nr. 3 (20.01.2021): 932. http://dx.doi.org/10.3390/app11030932.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Gang-Feng, Xu-Hua Yang, Yue Tong und Yanbo Zhou. „Graph neural networks for preference social recommendation“. PeerJ Computer Science 9 (19.05.2023): e1393. http://dx.doi.org/10.7717/peerj-cs.1393.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Suqi, Xinxin Wang, Rui Wang, Junhua Gu und Jianxin Li. „Knowledge Graph Recommendation Model Based on Feature Space Fusion“. Applied Sciences 12, Nr. 17 (31.08.2022): 8764. http://dx.doi.org/10.3390/app12178764.
Der volle Inhalt der QuelleBelov, Dmitry I., und James A. Wollack. „Graph Theory Approach to Detect Examinees Involved in Test Collusion“. Applied Psychological Measurement 45, Nr. 4 (12.05.2021): 253–67. http://dx.doi.org/10.1177/01466216211013902.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Item-similarity Graph"
BHANDARI, UPASANA. „SEREDIPITIOUS RECOMMENDATION FOR MOBILE APPLICATIONS USING ITEM - SIMILARITY GRAPH“. Thesis, 2016. http://dspace.dtu.ac.in:8080/jspui/handle/repository/14508.
Der volle Inhalt der QuelleBuchteile zum Thema "Item-similarity Graph"
Bhandari, Upasna, Kazunari Sugiyama, Anindya Datta und Rajni Jindal. „Serendipitous Recommendation for Mobile Apps Using Item-Item Similarity Graph“. In Information Retrieval Technology, 440–51. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-45068-6_38.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Wei, Zhuoming Xu und Bo Zhao. „A Graph Kernel Based Item Similarity Measure for Top-N Recommendation“. In Web Information Systems and Applications, 684–89. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-30952-7_69.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "Item-similarity Graph"
Xu, Yanan, Yanmin Zhu, Yanyan Shen und Jiadi Yu. „Learning Shared Vertex Representation in Heterogeneous Graphs with Convolutional Networks for Recommendation“. In Twenty-Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence {IJCAI-19}. California: International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2019. http://dx.doi.org/10.24963/ijcai.2019/642.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xiaozhou, Xi Chen, Qihang Lin und Weidong Liu. „Bayesian Decision Process for Budget-efficient Crowdsourced Clustering“. In Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence and Seventeenth Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence {IJCAI-PRICAI-20}. California: International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2020. http://dx.doi.org/10.24963/ijcai.2020/283.
Der volle Inhalt der QuelleDe Sousa Silva, Diogo Vinícius, und Frederico Araújo Durão. „A Hybrid Approach to Recommend Long Tail Items“. In XXIV Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web. Sociedade Brasileira de Computação - SBC, 2018. http://dx.doi.org/10.5753/webmedia.2018.4550.
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