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题名个性化高校新闻分类推荐的应用研究
被引量:10
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作者
毕曦文
纪明宇
吴鹏
方静
段仁翀
郭鹏鑫
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机构
东北林业大学信息与计算机工程学院
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出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2019年第7期218-223,共6页
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基金
中央高校基本科研业务费专项(2572015CB32)
东北林业大学大学生创新创业训练计划项目(201810225175)
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文摘
随着信息化和数字化时代的到来,大数据广泛渗入到各个领域。信息过载使得用户无法快速、准确地获取个人最关注的内容,这严重影响了浏览页面时的用户体验。为了能精准地进行分类推荐,对新闻分类和推荐方法进行细致的研究,进而提出一种能够进行精准分类,准确获取信息的推荐方法。利用爬虫技术获取真实的高校新闻数据;采用基于肘部法则改进的K-means算法进行聚类分析;结合用户注册时选定的兴趣标签,利用基于内容与协同过滤组合的推荐策略,针对不同用户的需求进行个性化推荐;以列表等形式将个性化的推荐结果展示给用户。根据高校的真实数据进行实验,结果表明,该算法能够有效地对高校师生的个性化服务需求进行处理,提高获取新闻时的高效性、准确性和智能性。
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关键词
大数据
个性化推荐
高校新闻分类
改进的K-means算法
组合推荐
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Keywords
Big data
Personalized recommendation
College news classification
Improved K-means algorithm
Combination is recommended
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分类号
TP301.6
[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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