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融合标签和长短期兴趣的矩阵分解推荐算法
被引量:
2
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作者
姬璐
于万钧
陈颖
《计算机工程与设计》
北大核心
2023年第3期777-783,共7页
为提高用户兴趣挖掘的准确性,实现更加精准的用户个性化推荐,提出一种融合标签和长短期兴趣的矩阵分解推荐算法。利用用户使用各标签的次数和生命周期挖掘用户的长短期兴趣,计算用户标签偏好值;利用用户标签偏好值比较用户间的兴趣,获...
为提高用户兴趣挖掘的准确性,实现更加精准的用户个性化推荐,提出一种融合标签和长短期兴趣的矩阵分解推荐算法。利用用户使用各标签的次数和生命周期挖掘用户的长短期兴趣,计算用户标签偏好值;利用用户标签偏好值比较用户间的兴趣,获得更加精准的用户间兴趣相似度;将用户间兴趣相似度引入矩阵分解模型,预测项目评分并进行推荐。实验结果表明,该算法挖掘出的用户兴趣比其它推荐算法准确。
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关键词
用户
个性化推荐
协同过滤推荐算法
矩阵分解
标签
信息
长短期兴趣
用户标签偏好值
兴趣相似度
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职称材料
题名
融合标签和长短期兴趣的矩阵分解推荐算法
被引量:
2
1
作者
姬璐
于万钧
陈颖
机构
上海应用技术大学计算机科学与信息工程学院
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2023年第3期777-783,共7页
基金
国家自然科学基金项目(61976140)。
文摘
为提高用户兴趣挖掘的准确性,实现更加精准的用户个性化推荐,提出一种融合标签和长短期兴趣的矩阵分解推荐算法。利用用户使用各标签的次数和生命周期挖掘用户的长短期兴趣,计算用户标签偏好值;利用用户标签偏好值比较用户间的兴趣,获得更加精准的用户间兴趣相似度;将用户间兴趣相似度引入矩阵分解模型,预测项目评分并进行推荐。实验结果表明,该算法挖掘出的用户兴趣比其它推荐算法准确。
关键词
用户
个性化推荐
协同过滤推荐算法
矩阵分解
标签
信息
长短期兴趣
用户标签偏好值
兴趣相似度
Keywords
user personalized recommendation
collaborative filtering recommendation algorithm
matrix decomposition
tag information
short-term and long-term preference
user-tag preference value
interest similarity
分类号
TP393 [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
融合标签和长短期兴趣的矩阵分解推荐算法
姬璐
于万钧
陈颖
《计算机工程与设计》
北大核心
2023
2
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