協(xié)作過濾算法及其在個(gè)性化推薦系統(tǒng)中的應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著Internet和電子商務(wù)技術(shù)的迅猛發(fā)展,信息膨脹與冗余給人們的社會(huì)生活和商務(wù)工作帶來了信息選擇的困惑。人們迫切需要一種個(gè)性化推薦技術(shù)幫助他們實(shí)現(xiàn)信息過濾和對(duì)服務(wù)的自動(dòng)推薦。本文研究了個(gè)性化推薦系統(tǒng)及其主要的推薦技術(shù),特別是協(xié)作過濾技術(shù),包括基于用戶的協(xié)作過濾技術(shù)和基于項(xiàng)目的協(xié)作過濾技術(shù)。 基于用戶的協(xié)作過濾算法是目前應(yīng)用最成功的一種個(gè)性化推薦技術(shù),它在推薦效果和準(zhǔn)確性等方面顯示出了卓越的優(yōu)勢(shì)。但是,這種推薦技術(shù)中存在的稀疏

2、問題和冷開始問題也嚴(yán)重影響了推薦系統(tǒng)的性能,使協(xié)作過濾的效果得不到充分的發(fā)揮。 在以上分析的基礎(chǔ)上,本文的工作及創(chuàng)新主要體現(xiàn)在下面的三個(gè)方面: 1.對(duì)用戶一項(xiàng)目評(píng)價(jià)矩陣進(jìn)行降維的預(yù)處理,驗(yàn)證了這種方法對(duì)原始評(píng)價(jià)矩陣降低了噪音,而且有效地揭示了矩陣用戶之間的潛在關(guān)聯(lián)性,有效地解決了稀疏問題。 2.在用戶間相似度的計(jì)算階段,用實(shí)驗(yàn)充分驗(yàn)證了計(jì)算用戶間相似度使用相關(guān)相似度的度量標(biāo)準(zhǔn)所得到的算法要比余弦相似度算法的推薦質(zhì)

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