基于Python的個性化影片推薦引擎的設(shè)計與實現(xiàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的快速發(fā)展,信息過載已經(jīng)成為目前互聯(lián)網(wǎng)用戶所面臨的嚴(yán)峻問題。人們在使用互聯(lián)網(wǎng)時產(chǎn)生的海量產(chǎn)品信息導(dǎo)致用戶難以快速地找到自己喜歡的物品。同時,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也需要考慮如何及時向用戶提供其感興趣的產(chǎn)品來贏得用戶的喜愛,推薦系統(tǒng)便是解決這一問題的有效手段。協(xié)同過濾推薦技術(shù)是當(dāng)前各大網(wǎng)站應(yīng)用最廣泛、效果最好的技術(shù),本論文對傳統(tǒng)的協(xié)同過濾推薦算法進(jìn)行了分析和改進(jìn),并以影片推薦為例,設(shè)計和實現(xiàn)了一個個性化推薦引擎,具體研究內(nèi)容如下:

2、
  (1)首先對推薦系統(tǒng)的研究背景、研究歷史及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀做了介紹,并對推薦系統(tǒng)涉及到的各種概念、理論和技術(shù)以及相關(guān)應(yīng)用做了詳盡的闡述,具體內(nèi)容包括推薦算法的分類、相似性度量方法、推薦系統(tǒng)的評價技術(shù)、推薦系統(tǒng)的應(yīng)用等。
  (2)然后,以影片推薦系統(tǒng)為例,利用movielens數(shù)據(jù)集構(gòu)建了一個影片推薦引擎,該推薦引擎實現(xiàn)了三個主要功能,分別是:數(shù)據(jù)集的構(gòu)建、鄰居的挖掘、影片的推薦。該引擎實現(xiàn)了基于用戶過濾和基于物品過濾兩

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