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多指标推荐的全局邻域模型
被引量:
2
1
作者
吕红亮
王劲林
邓峰
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第11期98-105,共8页
针对现有的多指标推荐模型预测精度较低、速度较慢的问题,提出一种多指标推荐的全局邻域模型(MGNgbr).该模型综合全局的打分信息和隐性反馈数据,通过随机梯度下降法学习物品在各个指标上的相似度,选择相似度最高的前k个邻居参与运算并...
针对现有的多指标推荐模型预测精度较低、速度较慢的问题,提出一种多指标推荐的全局邻域模型(MGNgbr).该模型综合全局的打分信息和隐性反馈数据,通过随机梯度下降法学习物品在各个指标上的相似度,选择相似度最高的前k个邻居参与运算并最终预测用户对物品的打分信息.该模型具有预测准确度高、解释性好、计算复杂度低等优点.实验结果表明,该模型的预测准确度和分类准确度均优于现有的平均值融合模型、多维距离模型和多维奇异值分解模型,与多维奇异值分解模型相比,该模型还具有收敛快、运行时间短等优点.
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关键词
随机梯度下降法
全局邻域模型
多指标推荐
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职称材料
题名
多指标推荐的全局邻域模型
被引量:
2
1
作者
吕红亮
王劲林
邓峰
机构
中国科学院研究生院
中国科学院声学研究所国家网络新媒体工程技术研究中心
出处
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第11期98-105,共8页
基金
国家"863计划"重点资助项目(2011AA01A102)
国家科技支撑计划资助项目(2011BAH11B04)
中国科学院战略性先导科技专项资助项目(XDA06010302)
文摘
针对现有的多指标推荐模型预测精度较低、速度较慢的问题,提出一种多指标推荐的全局邻域模型(MGNgbr).该模型综合全局的打分信息和隐性反馈数据,通过随机梯度下降法学习物品在各个指标上的相似度,选择相似度最高的前k个邻居参与运算并最终预测用户对物品的打分信息.该模型具有预测准确度高、解释性好、计算复杂度低等优点.实验结果表明,该模型的预测准确度和分类准确度均优于现有的平均值融合模型、多维距离模型和多维奇异值分解模型,与多维奇异值分解模型相比,该模型还具有收敛快、运行时间短等优点.
关键词
随机梯度下降法
全局邻域模型
多指标推荐
Keywords
stochastic gradient descent method
global neighborhood-based model
multi-criteriarecommendation
分类号
TP393 [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
多指标推荐的全局邻域模型
吕红亮
王劲林
邓峰
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
2
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