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一种基于参数化重排名提高多样性的推荐方法
1
作者
汪千松
蒋胜
王忠群
《安徽工程大学学报》
CAS
2017年第1期72-76,共5页
针对传统个性化推荐算法追求提升推荐准确率而忽略总体多样性,从而导致用户满意度降低的问题,提出一种基于参数化重排名提高多样性的推荐方法.用户历史评分尺度决定了用户的偏好相关系数,该方法据此改进了传统重排名算法中偏好相关系数...
针对传统个性化推荐算法追求提升推荐准确率而忽略总体多样性,从而导致用户满意度降低的问题,提出一种基于参数化重排名提高多样性的推荐方法.用户历史评分尺度决定了用户的偏好相关系数,该方法据此改进了传统重排名算法中偏好相关系数的计算方法.使用参数化的计算方法获得用户排名阈值,以实现推荐准确性与多样性的有效平衡,提高了推荐的质量需求.实验结果表明,该方法在推荐精确度都降低的情况下,较其他算法能够显著增加推荐的总体多样性,提高推荐质量.
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关键词
推荐准确率
总体多样性
用户满意度
重排名方法
排
名
阈值
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题名
一种基于参数化重排名提高多样性的推荐方法
1
作者
汪千松
蒋胜
王忠群
机构
安徽工程大学计算机与信息学院
出处
《安徽工程大学学报》
CAS
2017年第1期72-76,共5页
基金
教育部人文社科规划基金资助项目(13YJA630098)
文摘
针对传统个性化推荐算法追求提升推荐准确率而忽略总体多样性,从而导致用户满意度降低的问题,提出一种基于参数化重排名提高多样性的推荐方法.用户历史评分尺度决定了用户的偏好相关系数,该方法据此改进了传统重排名算法中偏好相关系数的计算方法.使用参数化的计算方法获得用户排名阈值,以实现推荐准确性与多样性的有效平衡,提高了推荐的质量需求.实验结果表明,该方法在推荐精确度都降低的情况下,较其他算法能够显著增加推荐的总体多样性,提高推荐质量.
关键词
推荐准确率
总体多样性
用户满意度
重排名方法
排
名
阈值
Keywords
recommendation accuracy
aggregate diversity
users' satisfaction
re-ranking method
ranking threshold
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
一种基于参数化重排名提高多样性的推荐方法
汪千松
蒋胜
王忠群
《安徽工程大学学报》
CAS
2017
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