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基于社交关系与无监督学习的大数据推荐算法
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2
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作者
李淑霞
杨俊成
蔡增玉
《计算机应用与软件》
北大核心
2019年第5期304-310,321,共8页
针对大数据推荐系统中推荐准确率与效率较低的问题,设计一种基于社交关系与多上下文因素的大数据推荐系统。基于活动用户的社交网络,构建一个社交关系的张量模型;通过张量分解获得用户的上下文因素;基于候选集的相似性产生一个推荐列表...
针对大数据推荐系统中推荐准确率与效率较低的问题,设计一种基于社交关系与多上下文因素的大数据推荐系统。基于活动用户的社交网络,构建一个社交关系的张量模型;通过张量分解获得用户的上下文因素;基于候选集的相似性产生一个推荐列表。基于用户的反馈预测社交关系的范围,有效地减少推荐系统的计算量。真实数据集的实验结果证明,该算法提高了推荐系统的推荐精度,有效地缓解了稀疏性问题与冷启动问题,并且实现了较快的响应时间。
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关键词
社交网络
大数据
推荐系统
稀疏性
问题
冷启动
问题
灰羊问题
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题名
基于社交关系与无监督学习的大数据推荐算法
被引量:
2
1
作者
李淑霞
杨俊成
蔡增玉
机构
河南工业职业技术学院电子信息工程学院
郑州轻工业学院计算机与通信工程学院
出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2019年第5期304-310,321,共8页
基金
全国高等院校计算机基础教育研究会纵向课题(2016GHB02003)
河南工业职业技术学院青年骨干教师培养计划
文摘
针对大数据推荐系统中推荐准确率与效率较低的问题,设计一种基于社交关系与多上下文因素的大数据推荐系统。基于活动用户的社交网络,构建一个社交关系的张量模型;通过张量分解获得用户的上下文因素;基于候选集的相似性产生一个推荐列表。基于用户的反馈预测社交关系的范围,有效地减少推荐系统的计算量。真实数据集的实验结果证明,该算法提高了推荐系统的推荐精度,有效地缓解了稀疏性问题与冷启动问题,并且实现了较快的响应时间。
关键词
社交网络
大数据
推荐系统
稀疏性
问题
冷启动
问题
灰羊问题
Keywords
Social network
Big data
Recommendation system
Sparsity problem
Cold start problem
Grey sheep problem
分类号
TP391 [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
基于社交关系与无监督学习的大数据推荐算法
李淑霞
杨俊成
蔡增玉
《计算机应用与软件》
北大核心
2019
2
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