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CICF:一种基于上下文信息的协同过滤推荐算法
被引量:
3
1
作者
鲁凯
张冠元
王斌
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2014年第2期122-128,共7页
协同过滤能够满足用户的偏好,为用户提供个性化的指导,是当前互联网推荐引擎中的核心技术。然而,该技术的发展面临着严重的用户评分稀疏性问题。用户评分历史中包含着丰富的上下文信息,因此该文通过利用两种上下文信息对评分稀疏性问题...
协同过滤能够满足用户的偏好,为用户提供个性化的指导,是当前互联网推荐引擎中的核心技术。然而,该技术的发展面临着严重的用户评分稀疏性问题。用户评分历史中包含着丰富的上下文信息,因此该文通过利用两种上下文信息对评分稀疏性问题进行了有益的探索:利用物品之间的层次关联关系挖掘用户的潜在喜好;对用户评分的短期时间段效应进行建模。并提出了基于两种上下文信息的统一模型CICF。通过在Yahoo音乐数据集上的实验表明,CICF相比传统协同过滤算法能够显著提高预测效果;并通过在不同稀疏度的训练集上的实验证实了CICF能够有效地缓解评分稀疏性问题。
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关键词
三协同过滤
上下文信息
隐参数模型
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题名
CICF:一种基于上下文信息的协同过滤推荐算法
被引量:
3
1
作者
鲁凯
张冠元
王斌
机构
中国科学院计算技术研究所
出处
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2014年第2期122-128,共7页
基金
国家自然科学基金(61070111)
中国科学院先导项目(XDA06030200)
文摘
协同过滤能够满足用户的偏好,为用户提供个性化的指导,是当前互联网推荐引擎中的核心技术。然而,该技术的发展面临着严重的用户评分稀疏性问题。用户评分历史中包含着丰富的上下文信息,因此该文通过利用两种上下文信息对评分稀疏性问题进行了有益的探索:利用物品之间的层次关联关系挖掘用户的潜在喜好;对用户评分的短期时间段效应进行建模。并提出了基于两种上下文信息的统一模型CICF。通过在Yahoo音乐数据集上的实验表明,CICF相比传统协同过滤算法能够显著提高预测效果;并通过在不同稀疏度的训练集上的实验证实了CICF能够有效地缓解评分稀疏性问题。
关键词
三协同过滤
上下文信息
隐参数模型
Keywords
collaborative filtering
context information
latent factor model
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
CICF:一种基于上下文信息的协同过滤推荐算法
鲁凯
张冠元
王斌
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2014
3
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