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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)的普及和企業(yè)信息化程度的不斷提高,電子商務(wù)正以令人難以置信的速度蓬勃發(fā)展。由于電子商務(wù)面向的顧客群龐大、數(shù)據(jù)量大且實(shí)時(shí)性要求高,如何能夠快速地了解顧客潛在需求成為電子商務(wù)發(fā)展亟待解決的問(wèn)題。然而,如今電子商務(wù)應(yīng)用中數(shù)據(jù)量巨大,增長(zhǎng)迅速,數(shù)據(jù)多樣性和動(dòng)態(tài)性高,現(xiàn)有的個(gè)性化推薦技術(shù)往往面臨著數(shù)據(jù)稀疏,冷啟動(dòng)等問(wèn)題。
針對(duì)目前推薦系統(tǒng)中存在的主要問(wèn)題,本文調(diào)研分析了當(dāng)今國(guó)內(nèi)外電子商務(wù)推薦系統(tǒng)研究現(xiàn)狀,在原有的組合推薦
2、系統(tǒng)基礎(chǔ)上,提出一種基于協(xié)同過(guò)濾和數(shù)據(jù)挖掘的混合推薦方法,結(jié)合基于數(shù)據(jù)挖掘的推薦技術(shù)綜合應(yīng)用,有效提高推薦系統(tǒng)的推薦質(zhì)量和推薦效率。針對(duì)協(xié)同過(guò)濾存在的數(shù)據(jù)稀疏性問(wèn)題、冷啟動(dòng)和擴(kuò)展性問(wèn)題,通過(guò)基于數(shù)據(jù)挖掘的推薦方法來(lái)進(jìn)行改善,利用用戶(hù)的相關(guān)信息,結(jié)合用戶(hù)隱性和顯性興趣,使得推薦結(jié)果更符合用戶(hù)需求。
本文的工作主要包括以下幾個(gè)方面:
(1)針對(duì)現(xiàn)有個(gè)性化系統(tǒng)中存在的問(wèn)題,研究并設(shè)計(jì)基于協(xié)同過(guò)濾和數(shù)據(jù)挖掘的混合推薦算法;<
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