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基于用户和项目双向聚类的协同过滤推荐算法 被引量:4
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作者 周超 孙英华 +1 位作者 熊化峰 刘雪庆 《青岛大学学报(自然科学版)》 CAS 2018年第1期55-60,共6页
针对传统协同过滤算法数据稀疏性问题,提出一种基于用户和项目双向聚类的协同过滤推荐算法CFBC(Collaborative Filtering based on Bidirectional Clustering),将评分矩阵从用户和项目两个方向进行聚类,降低数据稀疏性的影响,提出一种... 针对传统协同过滤算法数据稀疏性问题,提出一种基于用户和项目双向聚类的协同过滤推荐算法CFBC(Collaborative Filtering based on Bidirectional Clustering),将评分矩阵从用户和项目两个方向进行聚类,降低数据稀疏性的影响,提出一种改进的相似度计算方法P-J(Pearson-Jaccard)相关系数,提高相似度计算精度。实验证明,相较于传统协同过滤算法,该算法能有效提高推荐准确度。 展开更多
关键词 推荐算法 协同过滤 数据稀疏性 双向聚类 p-j相关系数
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