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基于时间段的动态用户兴趣度矩阵的新闻推荐研究 被引量:1
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作者 高兴 杨秀梅 +1 位作者 孙咏 李岩 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2016年第5期948-951,共4页
针对新闻推荐系统对于推荐时效性的要求,提出基于时间段的动态用户兴趣度矩阵的推荐方法.充分考虑用户兴趣在一天中变化这一因素,根据用户不同时间段的点击记录建立用户兴趣度矩阵,实现新闻主题与用户兴趣度矩阵匹配并达到迅速推荐的目... 针对新闻推荐系统对于推荐时效性的要求,提出基于时间段的动态用户兴趣度矩阵的推荐方法.充分考虑用户兴趣在一天中变化这一因素,根据用户不同时间段的点击记录建立用户兴趣度矩阵,实现新闻主题与用户兴趣度矩阵匹配并达到迅速推荐的目的.实验结果表明,本文提出的方法能够明显提高新闻推荐的速度和用户满意度. 展开更多
关键词 新闻推荐 用户兴趣矩阵 动态更新 用户满意度
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基于改进协同过滤的视频推荐算法研究
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作者 周立寒 刘亮亮 +1 位作者 张再跃 张晓如 《计算机与数字工程》 2023年第2期282-285,389,共5页
针对视频推荐领域因用户评分数据极度稀疏以及推荐不准确而导致的用户体验度低的问题,论文提出一种基于网络用户兴趣和视频标签的算法。首先,将用户具体行为数据纳入考量,为行为赋值,用用户兴趣矩阵取代用户项目评分矩阵。接着对视频标... 针对视频推荐领域因用户评分数据极度稀疏以及推荐不准确而导致的用户体验度低的问题,论文提出一种基于网络用户兴趣和视频标签的算法。首先,将用户具体行为数据纳入考量,为行为赋值,用用户兴趣矩阵取代用户项目评分矩阵。接着对视频标签进行分析,引入权重因子,加权计算视频相似度,获取相似视频候选集。最后对目标用户进行TopN推荐。经过实验,论文的改进算法准确率在MovieLens数据集上提高了15%。 展开更多
关键词 视频推荐 协同过滤 用户兴趣矩阵 权重因子
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