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融合用户相似度与评分信息的协同过滤算法 被引量:5
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作者 乔雨 李玲娟 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2017年第3期100-105,共6页
推荐系统利用机器学习的技术进行信息过滤,准确地定位用户需要的信息,并且能够预测用户对目标项目的喜好程度。但是由于新用户和新项目的存在,传统的协同过滤推荐系统面临着冷启动问题的挑战。为了解决协同过滤推荐系统中用户冷启动问题... 推荐系统利用机器学习的技术进行信息过滤,准确地定位用户需要的信息,并且能够预测用户对目标项目的喜好程度。但是由于新用户和新项目的存在,传统的协同过滤推荐系统面临着冷启动问题的挑战。为了解决协同过滤推荐系统中用户冷启动问题,设计了融合用户相似度与评分信息的协同过滤算法(SR-CF)。该算法用基于人口统计学的推荐算法找出用户基本信息之间的相似度,再根据最速下降法对用户评分矩阵进行更新,从而产生对目标用户的推荐。基于Moive Lens公开数据集的实验结果表明,所设计的算法在保证推荐准确率的同时提高了推荐的覆盖率,能有效解决用户冷启动问题。 展开更多
关键词 推荐系统 用户冷启动 人口统计学 评分信息
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泛在网络环境下高校档案馆用户服务工作初探
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作者 李开平 《档案与建设》 北大核心 2013年第12期20-21,共2页
泛在网络环境下高校档案馆档案用户服务工作异于传统的档案用户服务工作,高校档案馆必须树立以档案用户为中心的服务理念,为档案用户服务提供人性化、个性化和信息化服务。
关键词 泛在网络 高校档案馆 档案用户服务工作 问题 对策
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基于互信息的鲁棒跨域推荐系统 被引量:2
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作者 刘昱康 于学军 《贵州大学学报(自然科学版)》 2022年第4期75-80,共6页
由于大量新用户和新产品的出现,跨域推荐系统已经成为解决推荐系统冷启动问题的关键。然而,现有的跨域推荐系统都假设其训练数据中不存在任何的错误标注,但是在现实情况下,该假设很难得到满足,这就导致了跨域推荐系统在相当多的真实推... 由于大量新用户和新产品的出现,跨域推荐系统已经成为解决推荐系统冷启动问题的关键。然而,现有的跨域推荐系统都假设其训练数据中不存在任何的错误标注,但是在现实情况下,该假设很难得到满足,这就导致了跨域推荐系统在相当多的真实推荐场景下的表现很难令人满意。为了减少现实情况下错误标注对跨域推荐系统的影响,提高真实推荐场景下跨域推荐系统推荐结果的准确性,本文提出了一种基于互信息的鲁棒跨域推荐系统,该推荐系统由域分离网络和互信息鲁棒风险两个模块构成。域分离网络模块很好地解决了源域与目标域差异的问题;在互信息鲁棒风险模块中,提出了一个基于互信息的风险函数来过滤掉数据中的错误标注,使用该风险函数所训练出的跨域推荐系统可以很好地处理训练数据中存在的错误信息,使跨域推荐系统能更好地应用在各种真实的推荐场景下。本文采用对比试验的方法,在真实的数据集上将所提出的方法与几种现有的推荐方法进行了比较,试验表明,现有的推荐方法在现实情况下很难不受到错误标注的影响,而本文提出的方法很好地应对了错误标注的影响,具有更优越的性能。 展开更多
关键词 推荐系统 新用户 冷启动问题 鲁棒性 互信息
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“问题解决理论”对新一代用户信息查询研究的适用性
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作者 陈成鑫 《图书馆学研究》 CSSCI 北大核心 2013年第18期44-47,共4页
为了更客观地了解新一代网络用户信息查询行为的特点,引入认知科学的"问题解决理论"作为研究的理论基点。"问题解决理论"的"问题"和"问题解决"不同于传统意义的解释。新一代用户信息行为的研... 为了更客观地了解新一代网络用户信息查询行为的特点,引入认知科学的"问题解决理论"作为研究的理论基点。"问题解决理论"的"问题"和"问题解决"不同于传统意义的解释。新一代用户信息行为的研究选择"问题解决理论"从理论上和实践上都有其适用性。 展开更多
关键词 问题解决理论 新一代用户 信息查询
原文传递
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