A review of explainable fashion compatibility modeling methods

计算机科学 新颖性 相容性(地球化学) 数据科学 推荐系统 情报检索 人工智能 哲学 神学 地球化学 地质学
作者
Karolina Selwon,Julian Szymański
出处
期刊:ACM Computing Surveys [Association for Computing Machinery]
卷期号:56 (11): 1-29 被引量:2
标识
DOI:10.1145/3664614
摘要

The paper reviews methods used in the fashion compatibility recommendation domain. We select methods based on reproducibility, explainability, and novelty aspects and then organize them chronologically and thematically. We presented general characteristics of publicly available datasets that are related to the fashion compatibility recommendation task. Finally, we analyzed the representation bias of datasets, fashion-based algorithms’ sustainability, and explainable model assessment. The paper describes practical problem explanations, methodologies, and published datasets that may serve as an inspiration for further research. The proposed structure of the survey organizes knowledge in the fashion recommendation domain and will be beneficial for those who want to learn the topic from scratch, expand their knowledge, or find a new field for research. Furthermore, the information included in this paper could contribute to developing an effective and ethical fashion-based recommendation system.
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