Maxwell Para Simples Indexação

Título
[en] PEOPLE RECOMMENDATION IN SOCIAL NETWORKS BASED IN USER CONNECTIONS

Título
[pt] RECOMENDAÇÃO DE PESSOAS EM REDES SOCIAIS COM BASE EM CONEXÕES ENTRE USUÁRIOS

Autor
[pt] RAFAEL JESSEN WERNECK DE ALMEIDA MARTINS

Vocabulário
[pt] ENGENHARIA DE SOFTWARE

Vocabulário
[pt] REDE SOCIAL

Vocabulário
[pt] SISTEMA DE RECOMENDACAO

Vocabulário
[pt] BANCO DE DADOS

Vocabulário
[pt] SITE

Vocabulário
[pt] INFORMATICA

Vocabulário
[pt] INTERNET

Vocabulário
[en] SOFTWARE ENGINEERING

Vocabulário
[en] SOCIAL MEDIA

Vocabulário
[en] RECOMMENDATION SYSTEMS

Vocabulário
[en] DATABASE

Vocabulário
[en] SITE

Vocabulário
[en] COMPUTER SCIENCE

Vocabulário
[en] INTERNET

Resumo
[pt] Os sites de redes sociais ganharam importância nos últimos anos. Neles, seus usuários podem se conectar com outros usuários para interagir entre si. Porém, geralmente o número de usuários cadastrados é muito grande e, por isso, encontrar outros usuários afins para se conectar não é fácil. Sistemas de recomendação são ferramentas de software que provem sugestões de diversos tipos de itens para usuários e podem ser aplicados para recomendar pessoas (outros usuários) em redes sociais. Sistemas que recomendam pessoas utilizam técnicas específicas e, devido às implicações sociais envolvidas nas relações pessoais, devem levar alguns fatores em consideração. A ausência de dados confiáveis torna a tarefa de gerar recomendações úteis mais difícil. Este trabalho discute o assunto e apresenta um sistema de recomendação de pessoas para sites de redes sociais com base em conexões entre usuários. Para testar o sistema apresentado, realizamos um experimento com o Peladeiro, um site real de uma rede social que conta com mais de 500 mil usuários, onde poucos dados estão disponíveis para serem utilizados.

Resumo
[en] Social networking websites have gained importance in recent years. In them, users can connect with other users to interact with. However, generally, the number of registered users is very large. Therefore, find other users with common interests is not easy. Recommender systems are software tools which generate suggestions for various types of items to users and can be applied to recommend people (other users) on social networks. Systems that recommend people use specific techniques and, due to the social implications involved in personal relationships, must take several factors into consideration. The lack of data available makes the task of generate good recommendations more difficult. This paper discusses the theme and presents a person recommendation system for social networking websites based in user connections. To test the system presented, we conducted an experiment with Peladeiro, a real website of a social network that has over 500 000 users, where few reliable data are available.

Orientador(es)
KARIN KOOGAN BREITMAN

Banca
CAROLINA HOWARD FELICISSIMO

Banca
MARCO ANTONIO CASANOVA

Banca
KARIN KOOGAN BREITMAN

Banca
JOSE VITERBO FILHO

Catalogação
2014-03-07

Apresentação
2013-03-05

Tipo
[pt] TEXTO

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Idioma(s)
PORTUGUÊS

Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22604@1

Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22604@2

Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22604


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