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结合正反相似度的协同过滤推荐算法
被引量:
3
1
作者
周泓宇
梁刚
+1 位作者
冯程
刘江冬
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第10期51-56,共6页
针对协同过滤推荐系统中普遍存在的评分数据稀疏问题,提出一种基于正反相似度的协同过滤推荐算法。通过改进杰卡德相似度模型,给出一种计算用户正反相似度的方法,进而筛选出正反相似用户群,并根据正反相似用户群的已知评分进行综合预测...
针对协同过滤推荐系统中普遍存在的评分数据稀疏问题,提出一种基于正反相似度的协同过滤推荐算法。通过改进杰卡德相似度模型,给出一种计算用户正反相似度的方法,进而筛选出正反相似用户群,并根据正反相似用户群的已知评分进行综合预测。实验结果证明,与基于相似用户群的协同过滤推荐算法相比,该算法可以有效缓解协同过滤推荐中的数据稀疏问题,并且提高了推荐系统的预测准确率。
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关键词
推荐系统
协同过滤
数据稀疏
正反相似度
惩罚因子
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职称材料
题名
结合正反相似度的协同过滤推荐算法
被引量:
3
1
作者
周泓宇
梁刚
冯程
刘江冬
机构
四川大学计算机学院
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第10期51-56,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(61373091)
文摘
针对协同过滤推荐系统中普遍存在的评分数据稀疏问题,提出一种基于正反相似度的协同过滤推荐算法。通过改进杰卡德相似度模型,给出一种计算用户正反相似度的方法,进而筛选出正反相似用户群,并根据正反相似用户群的已知评分进行综合预测。实验结果证明,与基于相似用户群的协同过滤推荐算法相比,该算法可以有效缓解协同过滤推荐中的数据稀疏问题,并且提高了推荐系统的预测准确率。
关键词
推荐系统
协同过滤
数据稀疏
正反相似度
惩罚因子
Keywords
recommendation system
collaborative filtering
data sparseness
positive and negative similarities
penalty factor
分类号
TP391 [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
发文年
被引量
操作
1
结合正反相似度的协同过滤推荐算法
周泓宇
梁刚
冯程
刘江冬
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2016
3
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引证文献
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