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Sistemas de recomendación en R y aplicación a datos reales


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Title:
Sistemas de recomendación en R y aplicación a datos reales
Authors:
Lerma Micó, Alba
Tutor:
Martínez Mayoral, Mª Asunción  
Editor:
Universidad Miguel Hernández de Elche
Department:
Departamentos de la UMH::Estadística, Matemáticas e Informática
Issue Date:
2024-06
URI:
https://hdl.handle.net/11000/33205
Abstract:
Este trabajo fin de grado se plantea con el propósito general de hacer una revisión exhaustiva sobre los sistemas de recomendación, tan popularizados en un sinfín de aplicaciones web a través de las cuales los usuarios escogen productos según sus preferencias, pueden evaluarlos y la aplicación les ofrece o recomienda productos similares para promover su retención y fidelización en la aplicación. Se presentan los fundamentos y alternativas existentes sobre los sistemas de recomendación más comunes y en sus tres enfoques principales: filtrado basado en contenido, filtrado colaborativo y filtrado híbrido. Además, se localizan y describen distintos paquetes estadísticos para resolverlos mediante el lenguaje de programación R, y finalmente se describe en detalle la librería RecommenderLab, la algoritmia que tiene implementada, y el modo de aplicarla sobre unos datos reales para obtener recomendaciones. Se plantea cómo aplicar diversos algoritmos alternativos y compararlos entre sí respecto de las métricas habituales, para analizar y evaluar su rendimiento, esto es, su precisión y eficacia. Se trabaja sobre la popular base de datos MovieLens, que es descrita inicialmente a través del correspondiente análisis estadístico exploratorio, para después aplicar diferentes tipos de filtrado, obtener las recomendaciones pertinentes y compararlas respecto de las métricas de calidad propuestas.
Keywords/Subjects:
sistemas de recomendación
recommenderLab
filtrado colaborativo
filtrado contenido
filtrado híbrido
Knowledge area:
CDU: Ciencias sociales: Demografía. Sociología. Estadística: Estadística
Type of document:
application/pdf
Access rights:
info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:
TFG - Estadística Empresarial



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