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融合社交网络的单类个性化协同排序算法
被引量:
2
1
作者
李改
陈强
+1 位作者
李磊
潘进财
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2017年第2期88-92,116,共6页
单类个性化协同排序算法的研究的核心思想是把单类协同过滤问题当成排序问题来看待。之前的研究仅仅使用了隐式反馈数据来对推荐对象进行排序,这限制了推荐的准确度。随着在线社交网络的出现,为了进一步提高单类个性化协同排序算法的准...
单类个性化协同排序算法的研究的核心思想是把单类协同过滤问题当成排序问题来看待。之前的研究仅仅使用了隐式反馈数据来对推荐对象进行排序,这限制了推荐的准确度。随着在线社交网络的出现,为了进一步提高单类个性化协同排序算法的准确度,提出了一种新的融合社交网络的单类个性化协同排序算法。在真实的包含社交网络的2个数据集上的实验验证了该算法在各个评价指标下的性能均优于几个经典的单类协同过滤算法。实验证明,社交网络信息对于提高单类个性化协同排序算法的性能具有重要作用。
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关键词
推荐系统
协同排序
社交网络
单类协同过滤
隐式反馈数据
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职称材料
题名
融合社交网络的单类个性化协同排序算法
被引量:
2
1
作者
李改
陈强
李磊
潘进财
机构
顺德职业技术学院电子与信息工程学院
中山大学数据科学与计算机学院
广东第二师范学院计算机科学系
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2017年第2期88-92,116,共6页
基金
国家自然科学基金项目(61370186)
广东省自然科学基金项目(2016A030310018)
+6 种基金
广东省科技计划项目(2014A010103040
2014B010116001)
广州市科技计划项目(201604010049
201510010203)
广东第二师范学院教授博士科研专项(2015ARF25)
佛山市机电专业群工程技术开发中心2015年第二批开放课题(2015-KJZX139)
广东省大学生科技创新培育专项(G2016Z08)资助
文摘
单类个性化协同排序算法的研究的核心思想是把单类协同过滤问题当成排序问题来看待。之前的研究仅仅使用了隐式反馈数据来对推荐对象进行排序,这限制了推荐的准确度。随着在线社交网络的出现,为了进一步提高单类个性化协同排序算法的准确度,提出了一种新的融合社交网络的单类个性化协同排序算法。在真实的包含社交网络的2个数据集上的实验验证了该算法在各个评价指标下的性能均优于几个经典的单类协同过滤算法。实验证明,社交网络信息对于提高单类个性化协同排序算法的性能具有重要作用。
关键词
推荐系统
协同排序
社交网络
单类协同过滤
隐式反馈数据
Keywords
Recommended systems
Collaborative ranking
Social network
One-class collaborative filtering
Implicit feedback dataset
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合社交网络的单类个性化协同排序算法
李改
陈强
李磊
潘进财
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2017
2
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