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无线网络的电子商务商品自动推荐系统 被引量:5
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作者 邹坤 《现代电子技术》 北大核心 2020年第7期82-85,共4页
传统电子商务自动推荐系统与用户的实际喜好不同,推荐后成交量低。针对上述问题,在无线网络的基础上,设计了一种新的电子商务商品自动推荐系统,系统硬件主要由信息采集器、信息储存分析器、商品分析器、商品推荐器四部分组成,通过数据... 传统电子商务自动推荐系统与用户的实际喜好不同,推荐后成交量低。针对上述问题,在无线网络的基础上,设计了一种新的电子商务商品自动推荐系统,系统硬件主要由信息采集器、信息储存分析器、商品分析器、商品推荐器四部分组成,通过数据预处理建立分散类,得到目标用户所在区域,计算相似度,实现商品个性化推荐系统软件程序设计。为检测系统效果,设计了对比实验。实验结果表明,无线网络的电子商务商品自动推荐系统能够根据用户喜好推荐有效商品,提高成交量。 展开更多
关键词 自动推荐系统 商品推荐 电子商务 无线网络 相似度计算 对比实验设计
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旅游产品自动推荐系统
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作者 申翎 《数字化用户》 2020年第43期49-51,共3页
随着互联网发展,社会进入了信息过载的时代。传统的电商平台的推荐系统只是简单推荐当前热门产品,无法向个性化地向用户推荐产品。为了解决这个问题,本课题对推荐系统进行了深入的研究。本文使用 Python,针对某旅游网站的数据,采用基于... 随着互联网发展,社会进入了信息过载的时代。传统的电商平台的推荐系统只是简单推荐当前热门产品,无法向个性化地向用户推荐产品。为了解决这个问题,本课题对推荐系统进行了深入的研究。本文使用 Python,针对某旅游网站的数据,采用基于物品的协同过滤算法,实现了基于物品的旅游产品自动推荐系统。该推荐系统能够根据物品间的相似度和用户的购买记录,个性化、多样化地为用户推荐其可能感兴趣的物品。并提供推荐原因。本系统可实现个性化地推荐旅游产品的设计目标。 展开更多
关键词 协同过滤算法 自动推荐系统
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基于数据挖掘的自动化推荐系统算法 被引量:2
3
作者 朱文忠 《四川理工学院学报(自然科学版)》 CAS 2012年第2期55-59,共5页
结合人工神经网络中的自适应共振理论(ART)及数据挖掘(Data Mining)技术来建构一个可自动聚类族群特征且能挖掘出关联特质的自动化在线推荐系统。探讨如何有效地运用数据挖掘技术从大量的数据库中挖掘出完整知识,以推荐适当的信息给使用... 结合人工神经网络中的自适应共振理论(ART)及数据挖掘(Data Mining)技术来建构一个可自动聚类族群特征且能挖掘出关联特质的自动化在线推荐系统。探讨如何有效地运用数据挖掘技术从大量的数据库中挖掘出完整知识,以推荐适当的信息给使用者,帮助他们在浩大的信息流中找到真正需要、有用的文件或信息。整合ART及数据挖掘技术,并针对推荐系统的特性提出一种改进的ART算法(MART算法)。实例验证了算法的有效性。 展开更多
关键词 自动推荐系统 人工神经网络 自适应共振理论 数据挖掘
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自动化推荐系统改进ART算法分析 被引量:1
4
作者 刘福刚 《牡丹江师范学院学报(自然科学版)》 2019年第4期13-14,共2页
建构一个可以挖掘出关联特质的自动化推荐系统改进ART算法——MART算法.MART算法在推荐系统特性基础上,实现聚类和判断用户属性的重要性,使推荐系统可以设置每一个属性节点的权重,实现用户的分组,进而达到数据挖掘的目的.
关键词 数据挖掘 自动推荐系统 ART算法
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基于数据挖掘的自动化推荐系统改进ART算法探究 被引量:2
5
作者 彭文惠 《现代信息科技》 2019年第8期44-46,共3页
随着网络的深度普及,人们对于互联网的使用越来越频繁,随之而来的是庞大且分散的各式各样的数据。面对海量的数据,用户在查询时往往难以高效地获取到对自己有价值的信息。为了向用户提供更精准的信息,提高用户获取有效信息的效率,自动... 随着网络的深度普及,人们对于互联网的使用越来越频繁,随之而来的是庞大且分散的各式各样的数据。面对海量的数据,用户在查询时往往难以高效地获取到对自己有价值的信息。为了向用户提供更精准的信息,提高用户获取有效信息的效率,自动化推荐系统适时而生。不管是通信领域还是其他领域,繁杂的数据都需要一种优异的处理算法或者机制来进行处理,本文通过把自适应共振理论(ART)和数据挖掘技术两者结合,形成一个自动化在线推荐系统,并对用于用户聚类的ART算法进行改进,提升了通信领域中推荐系统推荐的合理性与有效性。 展开更多
关键词 数据挖掘 自动推荐系统 ART算法 通信领域
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采用数据挖掘的自动化推荐技术的研究 被引量:4
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作者 陈庆章 汤仲喆 +2 位作者 王凯 姚敏 裴玉洁 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2012年第4期115-121,共7页
随着网络的迅速发展,各种数据量变得庞大且分散,利用关键词检索数据的传统方式变得相当费时。为了减少用户在网络上的搜寻时间,提供用户更确切的内容信息,自动化推荐系统(Automatic Recommender System)应运而生。该研究将人工神经网络... 随着网络的迅速发展,各种数据量变得庞大且分散,利用关键词检索数据的传统方式变得相当费时。为了减少用户在网络上的搜寻时间,提供用户更确切的内容信息,自动化推荐系统(Automatic Recommender System)应运而生。该研究将人工神经网络中的自适应共振理论(Adaptive Resonance Theory,ART)和数据挖掘技术结合起来,建构了一个可自动聚类族群特征且能挖掘出关联规则的自动化在线推荐机制。同时将用于用户聚类的ART算法进行了改进,提出了MART聚类算法,使由推荐系统得出的结果变得更加合理和灵活。 展开更多
关键词 自动推荐系统 自适应共振理论 数据挖掘 关联规则
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广域推荐:社会网络与协同过滤(英文) 被引量:1
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作者 Sarah K Tyler Yi Zhang 《计算机科学与探索》 CSCD 2009年第4期358-367,共10页
商务企业应用数据挖掘技术向潜在客户推荐产品。大多数推荐系统聚焦研究兴趣于特定的领域,如电影或书籍。使用用户相似度或产品相似度的推荐算法通常可以达到较好效果。然而,当面临其他领域问题时,推荐常变得非常困难,因为数据过于稀疏... 商务企业应用数据挖掘技术向潜在客户推荐产品。大多数推荐系统聚焦研究兴趣于特定的领域,如电影或书籍。使用用户相似度或产品相似度的推荐算法通常可以达到较好效果。然而,当面临其他领域问题时,推荐常变得非常困难,因为数据过于稀疏,难以仅基于购买历史发现用户或产品间的相似性。为解决此问题,提出使用社会网络数据,通过对历史的观察提高产品推荐有效性。利用人工协同过滤和基于社会网络的推荐算法的最新进展进行领域推荐工作。研究显示社会网络的应用对于产品推荐具有很强的指导作用,但是,高的推荐精度需以牺牲召回率为代价。数据的稀疏性意味着社会网络并不总是可用,在这种情况下提出一种解决方案,很好地利用了社会网络的有效信息。 展开更多
关键词 自动推荐系统 社会网络 协同过滤
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