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文檔簡介
1、自從互聯(lián)網(wǎng)開始變革,博客也跟隨慢慢崛起,并以驚人的速度發(fā)展,到目前為止,博客用戶更是達到上千萬人。博客已成為人們工作生活必不可少的工具,用戶數(shù)量的劇增,發(fā)表的博客自然也會增多。隨著博客資源逐漸豐富,用戶通過博客來解決疑難問題或查閱相關(guān)信息的使用也變的更多。但目前的博客站點只能簡單以閱讀量排行、點擊排行量推薦結(jié)果,并沒有根據(jù)用戶的實際需要來為用戶提供相關(guān)的博客。因此為了提高用戶使用博客黏貼性,需要對用戶需求進行分析,了解用戶的興趣,準(zhǔn)確的
2、把握用戶的興趣趨向,主動學(xué)習(xí)用戶興趣趨向的變化并調(diào)整推薦,滿足用戶的需要。
根據(jù)博客用戶興趣的易變性,提出一種基于用戶反饋的自適應(yīng)推薦方法-啟發(fā)式方法,首先通過分析用戶發(fā)表的博客類型為用戶建立用戶模型,并在此基礎(chǔ)上記錄用戶閱讀其它博客的行為;然后分析用戶的反饋記錄(用戶的反饋記錄則是用戶在閱讀過程中的行為動作和導(dǎo)航記錄),從用戶行為動作中挖掘用戶的心態(tài),從用戶的導(dǎo)航記錄中分析用戶閱讀博客的方式,從中跟蹤用戶的興趣點,同時檢測推
3、薦的結(jié)果是否是用戶需要的,并適當(dāng)調(diào)整推薦結(jié)果;當(dāng)興趣在用戶模型中改變時使用貝葉斯修正法更新用戶模型。
實驗分為閾值設(shè)定法對比實驗和推薦基數(shù)選擇實驗。在閾值設(shè)定法對比實驗中推薦基數(shù)設(shè)為5-50,隨著推薦基數(shù)的增大,推薦的博客數(shù)目也會增多,覆蓋用戶興趣會更全面,應(yīng)該是推薦的更全面、更準(zhǔn)確。但博客數(shù)目過大會影響用戶的閱讀習(xí)慣,用戶不會過多關(guān)注翻頁后的推薦內(nèi)容,因此在前期對用戶閱讀有提升,隨著數(shù)目過大就會逐漸降低推薦效果。推薦基數(shù)選擇
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