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基于SVD矩阵分解技术和RkNN算法的协同过滤推荐算法
被引量:
1
1
作者
刘洋
《湖南工程学院学报(自然科学版)》
2015年第1期44-47,共4页
针对现有协同过滤算法具有的可扩展性较低、数据稀疏和计算量较大缺点,提出一种基于SVD矩阵分解技术和RkNN算法的协同过滤推荐算法.本算法经SVD矩阵简化处理和kNN和RkNN的协作过滤,增强了用户的影响集,实现了测试集的未知预测评分功能....
针对现有协同过滤算法具有的可扩展性较低、数据稀疏和计算量较大缺点,提出一种基于SVD矩阵分解技术和RkNN算法的协同过滤推荐算法.本算法经SVD矩阵简化处理和kNN和RkNN的协作过滤,增强了用户的影响集,实现了测试集的未知预测评分功能.经仿真实验表明,稀疏性、可扩展性和计算量都得到有效改善,系统预测评分与用户实际评分接近,为用户提供了良好的使用体验.该算法获得了更好的预测性能,同时具有良好的可扩展性.
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关键词
SVD
影响
集
协作过滤
推荐算法
rknn影响集
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职称材料
题名
基于SVD矩阵分解技术和RkNN算法的协同过滤推荐算法
被引量:
1
1
作者
刘洋
机构
信阳职业技术学院数学与计算机科学学院
出处
《湖南工程学院学报(自然科学版)》
2015年第1期44-47,共4页
文摘
针对现有协同过滤算法具有的可扩展性较低、数据稀疏和计算量较大缺点,提出一种基于SVD矩阵分解技术和RkNN算法的协同过滤推荐算法.本算法经SVD矩阵简化处理和kNN和RkNN的协作过滤,增强了用户的影响集,实现了测试集的未知预测评分功能.经仿真实验表明,稀疏性、可扩展性和计算量都得到有效改善,系统预测评分与用户实际评分接近,为用户提供了良好的使用体验.该算法获得了更好的预测性能,同时具有良好的可扩展性.
关键词
SVD
影响
集
协作过滤
推荐算法
rknn影响集
Keywords
time series forecasting model
RBF neural network
genetic algorithm
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于SVD矩阵分解技术和RkNN算法的协同过滤推荐算法
刘洋
《湖南工程学院学报(自然科学版)》
2015
1
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参考文献
引证文献
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