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La inteligencia artificial mide nuestra curiosidad y nos recomienda viajes

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Un nuevo sistema basado en la inteligencia artificial, desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), estima el nivel de curiosidad de los turistas y genera recomendaciones personalizadas de nuevos destinos a sus perfiles a partir de la información y los datos generados por el usuario en las redes sociales.

La herramienta, desarrollada en una primera versión bajo la denominación de Curumim, se basa en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, y es capaz de reconocer los gustos del turista, su curiosidad, qué es lo que más le puede interesar y, a partir de la aplicación de una serie de algoritmos, le propone nuevas experiencias o le descubre nuevos lugares por visitar.

La investigadora del Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial de la UPV Laura Sebastià apunta a EFE que «brindar un servicio eficiente y personalizadopara los turistas es cada vez más importante».

«Las tecnologías son un gran aliado para el sector del turismo, en general, y para cada usuario en particular», sostiene Sebastià, que incide en que «recomendadores ya existen, pero no incorporan esa componente de la curiosidad del usuario».

En concreto, los investigadores han utilizado algoritmos de aprendizaje, como el árbol de decisión, que a partir de una serie de características del usuario establece el grado de curiosidad; algoritmos basados en contenido y filtrado colaborativo; y un tercer tipo que, en función de ese grado de curiosidad, decide qué lugares desconocidos para el usuario son los que más se ajustan a su perfil y recomienda descubrir.

Recomendaciones según el perfil

«El recomendador se basa en la información de cada usuario en Facebook. Si el sistema determina que el usuario es muy curioso, le recomendaría lugares menos populares, tanto de la propia ciudad o entorno en el que se encuentra, como posibles nuevos países por descubrir», destaca Laura Sebastià.

En el caso de los países, la recomendación del sistema se basa en una clasificación de los principales destinos turísticos elaborado por la Organización Mundial del Turismo, explica la experta, que apunta que lapopularidad de los lugares viene dada por una estimación que se hace calculando el número de imágenes que un destino concreto tiene en Flickr.

«La recomendación siempre tiene un componente de novedad, pues los algoritmos ya han aprendido qué lugares ha visitado la persona», añade Alan Menk, otro de los desarrolladores de Curumim.

Los investigadores han evaluado las prestaciones de esta primera versión de este recomendador turístico con un total de cien usuarios y su trabajo ha sido publicado en la revista Procedia Computer Science.

Fuente: Hosteltur
Acerca de Javier Rosas (1209 Artículos)
¡Hola, soy Javier Rosas! Llevo más de 15 años desarrollándome en la industria de viajes y turismo, soy asesor y consultor senior especializado en el rubro de viajes corporativos y promoción de eventos internacionales. Además, soy Socio Fundador y Director Ejecutivo de Travel Management Consulting (TMC), consultora especializada en gestión de viajes corporativos, y Presidente del Capítulo Perú de la Global Business Travel Association (GBTA), una de las asociaciones de viajes de negocios más importantes del mundo. Te invito a suscribirte a 'Viajes Corporativos Perú' donde encontrarás todo lo relacionado al sector de viajes de negocios en el Perú y la región. Espero que sea de gran utilidad en tu vida profesional y en la gestión de viajes en tu empresa.

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