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文檔簡介
1、推薦系統(tǒng)是解決當前信息過載問題的有效途徑,是電子商務領域的一項重要研究內(nèi)容,旨在為用戶和企業(yè)都帶來利益,具有良好的發(fā)展前景。
分析比較了當前廣泛使用的各種基于規(guī)則的推薦系統(tǒng)、基于內(nèi)容的推薦系統(tǒng)、協(xié)同過濾推薦系統(tǒng)以及混合推薦系統(tǒng),討論了電子商務推薦系統(tǒng)的四大研究內(nèi)容、協(xié)同過濾算法在推薦系統(tǒng)中的應用、復雜網(wǎng)絡理論及其統(tǒng)計特征量在推薦系統(tǒng)中的應用。針對當前主流的協(xié)同過濾推薦算法所存在的評分數(shù)據(jù)稀疏性、冷啟動和可擴展性問題,在推薦
2、系統(tǒng)中引入了復雜網(wǎng)絡的思想,即忽略用戶和商品項目的內(nèi)容特征,僅僅把它們視作為抽象的節(jié)點,用復雜網(wǎng)絡的各種統(tǒng)計特征來描述推薦系統(tǒng)中用戶或商品項目間存在的各種關聯(lián)。
以Movielens數(shù)據(jù)集為載體,實現(xiàn)了基于二部分圖網(wǎng)絡的推薦算法。以電影推薦系統(tǒng)為例,把用戶和電影看成是二部分圖網(wǎng)絡中兩類不同的節(jié)點,以及如何根據(jù)二部分圖網(wǎng)絡的資源分配原理推導出推薦算法。實驗數(shù)據(jù)證明:基于二部分圖網(wǎng)絡結構的推薦算法在推薦準確率上超越了經(jīng)典的協(xié)同
3、過濾推薦算法,并且有助于解決協(xié)同過濾系統(tǒng)中的冷啟動問題,有益于對冷門商品的推薦。
在復雜網(wǎng)絡理論基礎上,提出了一種新穎的基于用戶關聯(lián)網(wǎng)絡的推薦算法,并以Movielens數(shù)據(jù)集為載體進行了實驗,實驗證明:算法有效。在這部分的工作中,仍然以電影推薦系統(tǒng)為例,首先,根據(jù)用戶選擇相同電影的數(shù)量和評價信息構造出用戶之間的關聯(lián)網(wǎng)絡,用戶間的關聯(lián)程度用權值衡量。然后,在已構造出的用戶關聯(lián)網(wǎng)絡中,根據(jù)某部電影被所有用戶選擇的記錄,將該部
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