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一种压缩稀疏用户评分矩阵的协同过滤算法
被引量:
12
1
作者
侯翠琴
焦李成
张文革
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期614-618,638,共6页
提出了一种通过降低用户评分矩阵维数来解决数据稀疏问题的协同过滤算法(基于项目多类属概率潜在语义的协同过滤算法).首先将概率潜在语义分析法中的隐变量集固定为项目的多类属集,明确隐变量的意义,限制隐变量的变化范围;而后迭代学习...
提出了一种通过降低用户评分矩阵维数来解决数据稀疏问题的协同过滤算法(基于项目多类属概率潜在语义的协同过滤算法).首先将概率潜在语义分析法中的隐变量集固定为项目的多类属集,明确隐变量的意义,限制隐变量的变化范围;而后迭代学习隐变量的分布,即用户的兴趣模型,压缩用户评分矩阵;最后用学到的兴趣模型度量用户的相似度,对目标用户做出推荐.仿真实验结果表明:该算法有效解决了数据稀疏问题,平均绝对误差低于基于记忆的协同过滤算法4%;与通过概率潜在语义分析法降低用户评分矩阵维数来解决数据稀疏问题的协同过滤算法相比,该算法明确了隐变量的意义,提高了对系统的理解,并取得了富有竞争力的推荐性能.
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关键词
项目多类属
概率潜在语义分析
迭代方法
协同过滤
算法
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职称材料
题名
一种压缩稀疏用户评分矩阵的协同过滤算法
被引量:
12
1
作者
侯翠琴
焦李成
张文革
机构
西安电子科技大学智能信息处理研究所
智能感知与图像理解教育部重点实验室
出处
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期614-618,638,共6页
基金
国家自然科学基金资助(60703107,60703108,60703109,60702062)
国家863项目资助(2006AA01Z107,2007AA12Z136,2007AA12Z223)
+1 种基金
973项目资助(2006CB705700)
教育部长江学者和创新团队支持计划资助(IRT0645)
文摘
提出了一种通过降低用户评分矩阵维数来解决数据稀疏问题的协同过滤算法(基于项目多类属概率潜在语义的协同过滤算法).首先将概率潜在语义分析法中的隐变量集固定为项目的多类属集,明确隐变量的意义,限制隐变量的变化范围;而后迭代学习隐变量的分布,即用户的兴趣模型,压缩用户评分矩阵;最后用学到的兴趣模型度量用户的相似度,对目标用户做出推荐.仿真实验结果表明:该算法有效解决了数据稀疏问题,平均绝对误差低于基于记忆的协同过滤算法4%;与通过概率潜在语义分析法降低用户评分矩阵维数来解决数据稀疏问题的协同过滤算法相比,该算法明确了隐变量的意义,提高了对系统的理解,并取得了富有竞争力的推荐性能.
关键词
项目多类属
概率潜在语义分析
迭代方法
协同过滤
算法
Keywords
multi-label of items
probabilistic latent semantic analysis
iterative method
collaborative filtering
algorithms
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种压缩稀疏用户评分矩阵的协同过滤算法
侯翠琴
焦李成
张文革
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
12
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
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