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Il sovraccarico di informazioni è uno dei problemi più rilevanti al giorno d'oggi. Può essere osservato in diversi ambiti, tra cui quello commerciale, in particolare nelle notizie. Questo aspetto è più importante nel collegamento con i siti web di notizie e con il web, dove l'affidabilità dei siti web di notizie è tipicamente determinata dalla quantità di notizie aggiunte al portale. I siti web di notizie più popolari includono numerosi articoli di notizie ogni giorno. La soluzione classica generalmente utilizzata per affrontare il sovraccarico di informazioni è la raccomandazione. In questo…mehr

Produktbeschreibung
Il sovraccarico di informazioni è uno dei problemi più rilevanti al giorno d'oggi. Può essere osservato in diversi ambiti, tra cui quello commerciale, in particolare nelle notizie. Questo aspetto è più importante nel collegamento con i siti web di notizie e con il web, dove l'affidabilità dei siti web di notizie è tipicamente determinata dalla quantità di notizie aggiunte al portale. I siti web di notizie più popolari includono numerosi articoli di notizie ogni giorno. La soluzione classica generalmente utilizzata per affrontare il sovraccarico di informazioni è la raccomandazione. In questo libro valutiamo il clustering MapReduce k-means e fuzzy k-means per la raccomandazione di articoli di notizie basata sulla distanza euclidea e sulla ricerca della similarità del coseno. Questo approccio consiste in due fasi operative.
Autorenporträt
Ranjith Kumar Gatla lavora come professore associato presso il dipartimento CSE (Data Science) dell'Istituto di ingegneria aeronautica di Hyderabad.Anitha Gatla lavora come professore assistente presso il dipartimento di tecnologia dell'informazione dell'Istituto di ingegneria aeronautica di Hyderabad.