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基于多序选择域的协同过滤推荐算法
被引量:
2
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作者
黄国言
李有超
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第7期36-38,共3页
传统的基于用户评分的协同过滤推荐系统无法找到合适的评分标准,对大量的评分数据挖掘不足,影响了用户的个性化表达。针对该问题,提出一种基于多序选择域的协同过滤推荐算法,采用选择域滑动匹配寻找项目关联性算法计算偏爱比较值,通过...
传统的基于用户评分的协同过滤推荐系统无法找到合适的评分标准,对大量的评分数据挖掘不足,影响了用户的个性化表达。针对该问题,提出一种基于多序选择域的协同过滤推荐算法,采用选择域滑动匹配寻找项目关联性算法计算偏爱比较值,通过相似特征矩阵进行未评价项目的预测评价。实验结果表明,该推荐算法通过预测未评价项目可有效缓解数据的稀疏性,提高了推荐质量。
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关键词
协同过滤推荐
多序选择域
相似度保守算法
预测评价
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职称材料
题名
基于多序选择域的协同过滤推荐算法
被引量:
2
1
作者
黄国言
李有超
机构
燕山大学信息科学与工程学院
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第7期36-38,共3页
基金
河北省自然科学基金资助项目(F2009000477)
文摘
传统的基于用户评分的协同过滤推荐系统无法找到合适的评分标准,对大量的评分数据挖掘不足,影响了用户的个性化表达。针对该问题,提出一种基于多序选择域的协同过滤推荐算法,采用选择域滑动匹配寻找项目关联性算法计算偏爱比较值,通过相似特征矩阵进行未评价项目的预测评价。实验结果表明,该推荐算法通过预测未评价项目可有效缓解数据的稀疏性,提高了推荐质量。
关键词
协同过滤推荐
多序选择域
相似度保守算法
预测评价
Keywords
collaborative filtering recommendation
multiple ranked choosing domains
conservative similarity algorithm
predicted ratings
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
基于多序选择域的协同过滤推荐算法
黄国言
李有超
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010
2
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