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基于移动用户浏览行为的推荐模型
被引量:
4
1
作者
丁哲
秦臻
+1 位作者
郑文韬
秦志光
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期907-912,共6页
推荐算法已经被广泛地应用于很多领域。但是如果利用传统的推荐算法预测移动用户浏览互联网的行为,并在此基础上对移动用户进行个性化的内容推荐,传统推荐算法的推荐效果往往比较差。该文通过分析移动用户浏览互联网的记录,得出传统推...
推荐算法已经被广泛地应用于很多领域。但是如果利用传统的推荐算法预测移动用户浏览互联网的行为,并在此基础上对移动用户进行个性化的内容推荐,传统推荐算法的推荐效果往往比较差。该文通过分析移动用户浏览互联网的记录,得出传统推荐算法效果差的原因。在此基础上,提出了一个基于移动用户浏览行为的推荐模型,即RMBDMU。该模型可以对移动用户浏览互联网的行为进行预测,在预测的基础上对移动用户进行内容推荐。为了验证推荐模型的有效性,在真实的移动用户浏览互联网的行为数据上进行了实验。实验结果显示基于移动用户浏览行为的推荐模型比传统的推荐算法更为有效。
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关键词
移动用户
浏览行为的预测
概率频繁项集挖掘
推荐模型
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职称材料
题名
基于移动用户浏览行为的推荐模型
被引量:
4
1
作者
丁哲
秦臻
郑文韬
秦志光
机构
电子科技大学信息与软件工程学院
电子科技大学网络与数据安全四川省重点实验室
出处
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期907-912,共6页
基金
国家自然科学基金(61133016
61300191
+3 种基金
61202445
61370026)
四川省科技支撑计划(2014GZ0106
2016JZ0020)
文摘
推荐算法已经被广泛地应用于很多领域。但是如果利用传统的推荐算法预测移动用户浏览互联网的行为,并在此基础上对移动用户进行个性化的内容推荐,传统推荐算法的推荐效果往往比较差。该文通过分析移动用户浏览互联网的记录,得出传统推荐算法效果差的原因。在此基础上,提出了一个基于移动用户浏览行为的推荐模型,即RMBDMU。该模型可以对移动用户浏览互联网的行为进行预测,在预测的基础上对移动用户进行内容推荐。为了验证推荐模型的有效性,在真实的移动用户浏览互联网的行为数据上进行了实验。实验结果显示基于移动用户浏览行为的推荐模型比传统的推荐算法更为有效。
关键词
移动用户
浏览行为的预测
概率频繁项集挖掘
推荐模型
Keywords
mobile users
prediction of browsing behaviors
probabilistic frequent itemset mining
recommendation model
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
基于移动用户浏览行为的推荐模型
丁哲
秦臻
郑文韬
秦志光
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
4
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参考文献
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