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一种聚类与kNN结合的协同过滤算法
被引量:
10
1
作者
喻新潮
曾圣超
+1 位作者
温柳英
罗朝广
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2019年第4期755-759,共5页
随着电子商务的发展,推荐系统被广泛用于挖掘用户行为数据中的商业价值.基于kNN的协同过滤是经典的推荐算法,但存在两个主要问题:时间复杂度高以及使用单个距离度量导致预测精度低.本文提出了一种聚类与kNN相结合的协同过滤算法(C-kNN)...
随着电子商务的发展,推荐系统被广泛用于挖掘用户行为数据中的商业价值.基于kNN的协同过滤是经典的推荐算法,但存在两个主要问题:时间复杂度高以及使用单个距离度量导致预测精度低.本文提出了一种聚类与kNN相结合的协同过滤算法(C-kNN).在预处理阶段,使用M-distance将商品划分成多个簇.在评级预测阶段,只有簇内的项目作为距离计算和预测的候选邻居.在四个真实数据集上的实验结果表明,C-kNN比经典kNN在MAE和RMSE上均有可观提升.
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关键词
推荐系统
协同过滤
聚类
M-distance
KNN
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职称材料
题名
一种聚类与kNN结合的协同过滤算法
被引量:
10
1
作者
喻新潮
曾圣超
温柳英
罗朝广
机构
西南石油大学计算机科学学院
出处
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2019年第4期755-759,共5页
基金
国家自然科学基金项目(41604114)资助
文摘
随着电子商务的发展,推荐系统被广泛用于挖掘用户行为数据中的商业价值.基于kNN的协同过滤是经典的推荐算法,但存在两个主要问题:时间复杂度高以及使用单个距离度量导致预测精度低.本文提出了一种聚类与kNN相结合的协同过滤算法(C-kNN).在预处理阶段,使用M-distance将商品划分成多个簇.在评级预测阶段,只有簇内的项目作为距离计算和预测的候选邻居.在四个真实数据集上的实验结果表明,C-kNN比经典kNN在MAE和RMSE上均有可观提升.
关键词
推荐系统
协同过滤
聚类
M-distance
KNN
Keywords
recommender system
collaborative filtering
clustering
M-distance
kNN
分类号
TP301 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种聚类与kNN结合的协同过滤算法
喻新潮
曾圣超
温柳英
罗朝广
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2019
10
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参考文献
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