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文檔簡(jiǎn)介
1、在Internet快速普及的進(jìn)程中,電子商務(wù)等信息呈現(xiàn)服務(wù)正在以難以置信的速度急速發(fā)展??蛻裘鎸?duì)這些信息呈現(xiàn)服務(wù)中的眾多選擇,從中挑選出自己真正需要和喜歡的項(xiàng)目已成為一個(gè)重要需求。近年來(lái)興起的推薦系統(tǒng)成為解決這些問(wèn)題的重要途徑之一。目前推薦系統(tǒng)在電子商務(wù)和多媒體評(píng)價(jià)等服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)被廣泛應(yīng)用,但它仍存在一些難題,其中最為嚴(yán)重的是稀疏性問(wèn)題、冷啟動(dòng)問(wèn)題。此外,推薦系統(tǒng)的推薦效果的好壞,也是最大程度影響推薦系統(tǒng)的應(yīng)用情況的因素。
本
2、文首先研究了推薦系統(tǒng)及其遇到的問(wèn)題,然后提出了一種在推薦系統(tǒng)中的社會(huì)化背景下的TagIEA專家度模型,該模型能夠一定程度上緩解稀疏性問(wèn)題和冷啟動(dòng)問(wèn)題,它分為因素度量層、因素融合層和專家度影響層。在因素度量層中定義專家度的4個(gè)評(píng)價(jià)因素,即包括受信影響度、評(píng)分積極度、標(biāo)簽積極度和評(píng)分準(zhǔn)確度后,在因素融合層中融合各因素來(lái)得出專家度數(shù)值,最后按照專家度影響層中的定義來(lái)影響項(xiàng)目評(píng)分,進(jìn)而影響推薦結(jié)果。
提出TagIEA專家度模型后,本文
3、研究了如何通過(guò)TagIEA專家度模型來(lái)預(yù)測(cè)評(píng)分和得到推薦結(jié)果。本文先通過(guò)應(yīng)用該模型來(lái)預(yù)測(cè)評(píng)分并填充到評(píng)分矩陣中,然后在填充過(guò)的評(píng)分矩陣的基礎(chǔ)上,結(jié)合標(biāo)簽相似度來(lái)計(jì)算用戶相似度,對(duì)協(xié)同過(guò)濾算法做出了改進(jìn)。最后,將兩種推薦方法進(jìn)行結(jié)合后產(chǎn)生了綜合推薦結(jié)果。
文章最后對(duì)所提出的模型和推薦方法進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)表明,基于TagIEA專家度模型的推薦方法的效果,要比傳統(tǒng)協(xié)同過(guò)濾算法的效果更好。此外,文章設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了基于上述模型的參考原型,
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