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基于改进项目相关性度量的协同过滤推荐算法
1
作者
杨要科
《电脑与电信》
2018年第12期23-27,共5页
在计算用户相似度时,传统的协同过滤推荐算法往往只考虑单一的用户评分矩阵,而忽视了项目之间的相关性对推荐精度的影响。对此,本文提出了一种优化的协同过滤推荐模型,在用户最近邻计算时引入项目相关性度量方法,以便使得最近邻用户的...
在计算用户相似度时,传统的协同过滤推荐算法往往只考虑单一的用户评分矩阵,而忽视了项目之间的相关性对推荐精度的影响。对此,本文提出了一种优化的协同过滤推荐模型,在用户最近邻计算时引入项目相关性度量方法,以便使得最近邻用户的选择更准确;此外,在预测评分环节考虑到用户兴趣随时间衰减变化,提出了使用衰减函数来提升评价的时间效应的影响。实验结果表明,本文提出的算法在预测准确率和分类准确率方面均优于基于传统相似性度量的项目协同过滤算法。
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关键词
项目相关性度量
时间
相关
协同过滤
推荐算法
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题名
基于改进项目相关性度量的协同过滤推荐算法
1
作者
杨要科
机构
中原工学院计算机学院
出处
《电脑与电信》
2018年第12期23-27,共5页
基金
河南省科技计划项目:基于用户行为的个性化搜索研究
项目编号:162102210248
+1 种基金
河南省高等学校重点科研项目:数字资源的个性化推荐技术研究
项目编号:15B520043
文摘
在计算用户相似度时,传统的协同过滤推荐算法往往只考虑单一的用户评分矩阵,而忽视了项目之间的相关性对推荐精度的影响。对此,本文提出了一种优化的协同过滤推荐模型,在用户最近邻计算时引入项目相关性度量方法,以便使得最近邻用户的选择更准确;此外,在预测评分环节考虑到用户兴趣随时间衰减变化,提出了使用衰减函数来提升评价的时间效应的影响。实验结果表明,本文提出的算法在预测准确率和分类准确率方面均优于基于传统相似性度量的项目协同过滤算法。
关键词
项目相关性度量
时间
相关
协同过滤
推荐算法
Keywords
item relationship measurement
time-related
collaborative filtering algorithm
recommendation algorithm
分类号
TP311 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进项目相关性度量的协同过滤推荐算法
杨要科
《电脑与电信》
2018
0
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参考文献
引证文献
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