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电子商务推荐系统中推荐模型的研究 被引量:3
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作者 梁伟 张慧颖 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第36期183-186,共4页
在基于Web使用挖掘的推荐系统中,高效地预测用户的浏览模式一直是研究的热点,但是,目前仅采用关联规则挖掘技术的Web推荐系统在预测用户未来浏览模式时很难取得令人满意的结果。提出三种推荐模型以提高预测精度、减少响应时间,实验表明... 在基于Web使用挖掘的推荐系统中,高效地预测用户的浏览模式一直是研究的热点,但是,目前仅采用关联规则挖掘技术的Web推荐系统在预测用户未来浏览模式时很难取得令人满意的结果。提出三种推荐模型以提高预测精度、减少响应时间,实验表明,通过三种推荐模型的组合能够显著改进推荐的准确率、覆盖率和匹配率。 展开更多
关键词 电子商务 推荐系统 WEB使用挖掘 模式挖掘 推荐模型
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一种基于粗糙集和支持向量机的混合分类算法 被引量:9
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作者 李波 李新军 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2004年第3期65-67,70,共4页
结合粗糙集的属性约简和支持向量机的分类机理,提出了一种混合算法。应用粗糙集理论的属性约简过程作为预处理器,可以把冗余的属性和冲突的对象从决策表中删去,但不损失任何有效信息;然后基于支持向量机进行分类建模和预测。这样可以大... 结合粗糙集的属性约简和支持向量机的分类机理,提出了一种混合算法。应用粗糙集理论的属性约简过程作为预处理器,可以把冗余的属性和冲突的对象从决策表中删去,但不损失任何有效信息;然后基于支持向量机进行分类建模和预测。这样可以大大降低数据维数,降低支持向量机分类过程中的复杂度,减少占用的存储空间,并在不同程度上避免了训练模型的过拟合现象,但分类性能并不会降低。最后的仿真实例说明了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 粗糙集 支持向量机 核函数 属性约简
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