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基于Python的协同过滤算法的设计与实现
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作者 张玉叶 宿超 《山东广播电视大学学报》 2019年第2期82-85,共4页
协同过滤算法是推荐系统中最常用的推荐算法之一,该算法的关键是计算物品或用户的相似度,通常采用同现矩阵来实现,因同现矩阵是一稀疏矩阵,已有的一些推荐系统中通常采用二维数组来存放同现矩阵,利用第三方扩展库Numpy来计算推荐评分,... 协同过滤算法是推荐系统中最常用的推荐算法之一,该算法的关键是计算物品或用户的相似度,通常采用同现矩阵来实现,因同现矩阵是一稀疏矩阵,已有的一些推荐系统中通常采用二维数组来存放同现矩阵,利用第三方扩展库Numpy来计算推荐评分,时间空间效率相对较低,利用Python内置的序列字典来存放稀疏矩阵,自行编写相应的代码来求解推荐评分,可有效提高算法的时间、空间效率。 展开更多
关键词 推荐系统 协同过滤 同现矩阵
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对数似然相似度算法的MapReduce并行化实现 被引量:3
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作者 张明敏 张功萱 周秀敏 《计算机工程与设计》 北大核心 2015年第5期1233-1238,共6页
为提高Mahout中协同过滤算法处理大数据的能力,对云计算平台进行研究,提出一种基于MapReduce模型计算相似度的方法。通过设计4个MapReduce任务,实现对数似然相似度算法的并行化;结合算法自身的特点,采用复合键对和同现矩阵的思想将大量... 为提高Mahout中协同过滤算法处理大数据的能力,对云计算平台进行研究,提出一种基于MapReduce模型计算相似度的方法。通过设计4个MapReduce任务,实现对数似然相似度算法的并行化;结合算法自身的特点,采用复合键对和同现矩阵的思想将大量小键值对合并为大键值对,以减少中间计算量和通信开销。实验结果表明,和Mahout中的单机版相似度算法相比,基于Hadoop平台的对数似然相似度算法具有很好的加速比和可扩展性,能够提升推荐算法的效率。 展开更多
关键词 云计算 MapReduce编程模型 协同过滤 对数似然相似度 同现矩阵 并行化
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基于纹理的声纳图像识别 被引量:4
3
作者 刘卓夫 桑恩方 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2004年第14期113-115,共3页
通过提取原图像的同现矩阵和小波包分解后系数矩阵的统计量,构成了声纳图像的纹理特征集。通过实验比较进一步证明了该特征集作为纹理表示的有效性。
关键词 声纳图像识别 同现矩阵 小波包变换 特征维数
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基于MapReduce的并行协同过滤推荐算法 被引量:3
4
作者 刘文超 祝永志 王斯锋 《曲阜师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2018年第1期50-53,共4页
推荐系统的协同过滤(Collaborative filtering)算法是目前推荐系统应用最为广泛的推荐算法,然而,CF推荐算法的计算复杂度高,阻碍了其在大型系统中的应用.该文在一个云计算平台即Hadoop上通过MapReduce生成同现矩阵和评分矩阵两非负矩阵... 推荐系统的协同过滤(Collaborative filtering)算法是目前推荐系统应用最为广泛的推荐算法,然而,CF推荐算法的计算复杂度高,阻碍了其在大型系统中的应用.该文在一个云计算平台即Hadoop上通过MapReduce生成同现矩阵和评分矩阵两非负矩阵,利用同现矩阵和评分矩阵相乘产生推荐结果,实现了基于项目的CF推荐算法.实验结果表明,该推荐算法可以有效地实现大规模数据的推荐,并解决了系统可扩展性问题. 展开更多
关键词 协同过滤 HADOOP MAPREDUCE 同现矩阵 可扩展性
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一种基于无指导的词义排歧方法
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作者 张宝剑 《河南职业技术师范学院学报》 2002年第1期53-54,57,共3页
介绍了一种利用《同义词词林》和训练语料生成义类代码同现频率矩阵 ,以此作为资源进行真实语料中多义词的词义排歧。由于该方法采用无指导的学习方法 ,可以免除人工标注的开支 。
关键词 词义排歧 义类代码 同义词词林 同现频率矩阵 无指导学习方法 计算机自然语言处理 人工智能
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Fast Algorithm for Maneuvering Target Detection in SAR Imagery Based on Gridding and Fusion of Texture Features 被引量:2
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作者 YUAN Zhan HE You CAI Fuqing 《Geo-Spatial Information Science》 2011年第3期169-176,共8页
Designing detection algorithms with high efficiency for Synthetic Aperture Radar(SAR) imagery is essential for the operator SAR Automatic Target Recognition(ATR) system.This work abandons the detection strategy of vis... Designing detection algorithms with high efficiency for Synthetic Aperture Radar(SAR) imagery is essential for the operator SAR Automatic Target Recognition(ATR) system.This work abandons the detection strategy of visiting every pixel in SAR imagery as done in many traditional detection algorithms,and introduces the gridding and fusion idea of different texture fea-tures to realize fast target detection.It first grids the original SAR imagery,yielding a set of grids to be classified into clutter grids and target grids,and then calculates the texture features in each grid.By fusing the calculation results,the target grids containing potential maneuvering targets are determined.The dual threshold segmentation technique is imposed on target grids to obtain the regions of interest.The fused texture features,including local statistics features and Gray-Level Co-occurrence Matrix(GLCM),are investigated.The efficiency and superiority of our proposed algorithm were tested and verified by comparing with existing fast de-tection algorithms using real SAR data.The results obtained from the experiments indicate the promising practical application val-ue of our study. 展开更多
关键词 合成的孔雷达形象 目标察觉 质地特征 GRIDDING 灰色级的同现矩阵 熔化
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