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  1. 全国大会
  2. 86回
  3. データとウェブ

Making Course Recommender Systems Interpretable: A Feature-aware Deep Learning-based Approach

https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/235805
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/235805
462488f9-dd32-4720-b192-f7c3ce4947d9
名前 / ファイル ライセンス アクション
IPSJ-Z86-4M-04.pdf IPSJ-Z86-4M-04.pdf (404.7 kB)
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
Item type National Convention(1)
公開日 2024-03-01
タイトル
タイトル Making Course Recommender Systems Interpretable: A Feature-aware Deep Learning-based Approach
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 データとウェブ
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_5794
資源タイプ conference paper
著者所属
九大
著者所属
九大
著者所属
九大
著者所属
九大
著者名 楊, 添元

× 楊, 添元

楊, 添元

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任, 宝峰

× 任, 宝峰

任, 宝峰

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馬, 博軒

× 馬, 博軒

馬, 博軒

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木實, 新一

× 木實, 新一

木實, 新一

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論文抄録
内容記述タイプ Other
内容記述 Course recommender systems can help students identify the courses that are suitable or interesting to them. Existing course recommender systems prioritize accuracy, neglecting the crucial dimension of whether students trust the system's recommendations. To address this limitation, we posit that furnishing explanations to students can enhance their trust in the system. In this paper, we introduce a novel deep learning-based course recommendation model founded on a knowledge graph, which supports path visualization and empowers students to comprehend the rationales behind the recommendations. Specifically, we replace the hidden layer in the neural network with course features, which are subsequently trained to capture students' preferences for distinct features, informing the final recommendation based on these learned weightings.
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN00349328
書誌情報 第86回全国大会講演論文集

巻 2024, 号 1, p. 399-400, 発行日 2024-03-01
出版者
言語 ja
出版者 情報処理学会
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Ver.1 2025-01-19 09:30:43.076742
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