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融合位置信息和物品流行度的协同过滤算法
被引量:
3
1
作者
谢修娟
莫凌飞
+1 位作者
李香菊
陈永
《河海大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第6期568-573,共6页
针对绝大多数用户消费习惯对地理位置的敏感性,以及推荐过程中的"长尾效应",提出融合位置信息和物品流行度的协同过滤算法。对传统的协同过滤算法作出2点改进:第一,将用户兴趣偏好与位置偏好相结合,提出一种新的基于地理位置...
针对绝大多数用户消费习惯对地理位置的敏感性,以及推荐过程中的"长尾效应",提出融合位置信息和物品流行度的协同过滤算法。对传统的协同过滤算法作出2点改进:第一,将用户兴趣偏好与位置偏好相结合,提出一种新的基于地理位置的用户相似度计算方法;第二,在预测评分时,引入物品流行度权重,合理地调整流行物品和长尾物品的推荐期望值。使用Foursquare数据集作为实验数据集,与相关算法进行对比实验。结果表明,改进算法能有效提高推荐的精度和推荐结果的多样性。
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关键词
协同过滤
地理位置
推荐多样性
兴趣偏好
位置偏好
物品流行度
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职称材料
题名
融合位置信息和物品流行度的协同过滤算法
被引量:
3
1
作者
谢修娟
莫凌飞
李香菊
陈永
机构
东南大学成贤学院计算机工程系
东南大学仪器科学与工程学院
金斗云信息科技有限公司
出处
《河海大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第6期568-573,共6页
基金
国家自然科学基金(61603091)
江苏省教育信息化研究立项课题(20180054)
全国高等院校计算机基础教育研究会教学研究项目(2018-AFCEC-210)
文摘
针对绝大多数用户消费习惯对地理位置的敏感性,以及推荐过程中的"长尾效应",提出融合位置信息和物品流行度的协同过滤算法。对传统的协同过滤算法作出2点改进:第一,将用户兴趣偏好与位置偏好相结合,提出一种新的基于地理位置的用户相似度计算方法;第二,在预测评分时,引入物品流行度权重,合理地调整流行物品和长尾物品的推荐期望值。使用Foursquare数据集作为实验数据集,与相关算法进行对比实验。结果表明,改进算法能有效提高推荐的精度和推荐结果的多样性。
关键词
协同过滤
地理位置
推荐多样性
兴趣偏好
位置偏好
物品流行度
Keywords
collaborative filtering
geographic location
recommended diversity
interest preference
position preference
item popularity
分类号
TP301摇 [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
融合位置信息和物品流行度的协同过滤算法
谢修娟
莫凌飞
李香菊
陈永
《河海大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2019
3
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