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  1. シンポジウム
  2. シンポジウムシリーズ
  3. マルチメディア、分散、協調とモバイルシンポジウム(DICOMO)
  4. 2024

ChatGPTによる読者像と記事カテゴリの推定を用いたニュース推薦フレームワーク

https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/240308
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/240308
47532a0b-9ba1-4e59-aac8-b8e487fc0544
名前 / ファイル ライセンス アクション
IPSJ-DICOMO2024184.pdf IPSJ-DICOMO2024184.pdf (1.2 MB)
 2026年6月19日からダウンロード可能です。
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, DLIB:会員:¥0
Item type Symposium(1)
公開日 2024-06-19
タイトル
タイトル ChatGPTによる読者像と記事カテゴリの推定を用いたニュース推薦フレームワーク
タイトル
言語 en
タイトル A News Recommendation Framework Based on Estimation of Target Audience and News Categories Using ChatGPT
言語
言語 jpn
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
大阪大学大学院情報科学研究科
著者所属
KDDI 総合研究所
著者所属
大阪大学大学院情報科学研究科
著者所属
大阪大学大学院情報科学研究科
著者名 前川, 由幸

× 前川, 由幸

前川, 由幸

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春田, 秀一郎

× 春田, 秀一郎

春田, 秀一郎

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道瀬, 悠磨

× 道瀬, 悠磨

道瀬, 悠磨

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原, 隆浩

× 原, 隆浩

原, 隆浩

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論文抄録
内容記述タイプ Other
内容記述 オンラインニュースサービスにおいて,パーソナライズされたニュース推薦システムは必要不可欠な技術となっている.ニュース推薦システムにおいて,よりよい推薦を行うためには,タイトルや本文などの様々な情報を活用することが理想的である.しかし,実際のニュースサービスでは,本文などの情報を保持しておらず,タイトルのみが利用可能なケースが存在する.本論文では,近年登場した強力な大規模言語モデルである ChatGPT によるデータ拡張を活用したニュース推薦フレームワークを提案する.ChatGPT にタイトルを入力して,ニュース記事の特徴量を拡張し,ニュース記事に対するコンテンツ特徴を補完する.特に,タイトルを拡張する方向性として,(1) ユーザ方向と (2) コンテンツ方向の2つに着目する.提案手法では,タイトルから,(1) ユーザ方向への拡張として,そのニュース記事がターゲットとする読者像を,(2) コンテンツ方向への拡張として,ニュース記事のカテゴリをそれぞれ ChatGPT に推測・出力させる.そして,それらの出力文章をニュース記事の情報とし,ニュース推薦モデルに対する入力として付与的に活用する.実ニュースサービスのデータを用いた評価実験では,提案手法は比較手法に対して AUC で最大1.65%優れた推薦が可能であることを示す.
書誌情報 マルチメディア,分散,協調とモバイルシンポジウム2024論文集

巻 2024, p. 1357-1364, 発行日 2024-06-19
出版者
言語 ja
出版者 情報処理学会
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Ver.1 2025-01-19 08:01:11.209521
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