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基于项目权重的协同过滤推荐算法研究
1
作者
王保
《信息与电脑》
2021年第11期79-81,共3页
推荐系统的主要功能是挖掘用户的行为信息,主动向用户推荐其感兴趣的内容,其中推荐算法作为推荐系统实现的核心而得到广泛关注。目前,主流的推荐方法有两种:基于协同过滤的推荐和基于内容的推荐。本文首先对基于用户的协同过滤方法进行...
推荐系统的主要功能是挖掘用户的行为信息,主动向用户推荐其感兴趣的内容,其中推荐算法作为推荐系统实现的核心而得到广泛关注。目前,主流的推荐方法有两种:基于协同过滤的推荐和基于内容的推荐。本文首先对基于用户的协同过滤方法进行较为深入和全面的分析,进而通过增加冷热门权重项对传统的余弦相似度计算方法进行改造。根据在MovieLens数据集上的实验研究表明,将上述改进应用于基于用户协同的过滤算法,能够提升推荐系统的精确率。
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关键词
推荐算法
协同过滤
冷热门权重
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职称材料
题名
基于项目权重的协同过滤推荐算法研究
1
作者
王保
机构
湖南农业大学信息科学技术学院
出处
《信息与电脑》
2021年第11期79-81,共3页
文摘
推荐系统的主要功能是挖掘用户的行为信息,主动向用户推荐其感兴趣的内容,其中推荐算法作为推荐系统实现的核心而得到广泛关注。目前,主流的推荐方法有两种:基于协同过滤的推荐和基于内容的推荐。本文首先对基于用户的协同过滤方法进行较为深入和全面的分析,进而通过增加冷热门权重项对传统的余弦相似度计算方法进行改造。根据在MovieLens数据集上的实验研究表明,将上述改进应用于基于用户协同的过滤算法,能够提升推荐系统的精确率。
关键词
推荐算法
协同过滤
冷热门权重
Keywords
recommended algorithm
collaborative filtering
cold hot weight
分类号
TP391.3 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
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1
基于项目权重的协同过滤推荐算法研究
王保
《信息与电脑》
2021
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