基于用戶聚類和移動(dòng)上下文的矩陣分解推薦算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展,移動(dòng)設(shè)備逐步成為人們獲取網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和信息資源的主要平臺(tái)之一。移動(dòng)用戶在享受移動(dòng)設(shè)備帶來的方便同時(shí)也面臨著嚴(yán)重的“信息過載”問題。推薦系統(tǒng)是解決信息過載、幫助用戶進(jìn)行決策的“工具”。而在移動(dòng)環(huán)境中,上下文因素成為移動(dòng)用戶選擇和決策的重要影響因素,因此不能直接將傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)推薦算法應(yīng)用在移動(dòng)推薦中。在這樣情景下,如何將移動(dòng)上下文融入到移動(dòng)推薦中為用戶提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的服務(wù),進(jìn)一步提高移動(dòng)推薦系統(tǒng)的精確度和用戶的滿意

2、度,成為當(dāng)今移動(dòng)推薦的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。
  為了更精確和迅速地從海量的服務(wù)中找到用戶感興趣的內(nèi)容,本文針對引入上下文數(shù)據(jù)更加稀疏、上下文信息融入不夠、不同情景下用戶相似性的度量被忽略等問題,綜合考慮用戶全局和局部的影響,利用移動(dòng)環(huán)境中上下文對移動(dòng)用戶的影響進(jìn)行研究,提出了融入移動(dòng)上下文的矩陣分解推薦算法;以及基于用戶聚類和移動(dòng)上下文的矩陣分解推薦算法。有效的利用移動(dòng)上下文因素對用戶的影響改進(jìn)了傳統(tǒng)的偏差矩陣分解推薦方式,并通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

3、了算法的有效性,在此基礎(chǔ)上還設(shè)計(jì)了一個(gè)基于此算法的移動(dòng)AP P原型,進(jìn)行地點(diǎn)推薦。
  本文主要工作如下:
 ?、俜治隽伺c本文課題相關(guān)的研究背景、研究意義與研究現(xiàn)狀,并針對研究現(xiàn)狀中存在有關(guān)基于上下文推薦存在的不足提出解決方案,最后對本論文的主要工作內(nèi)容、目的、以及本文所需相關(guān)技術(shù)進(jìn)行分析。
 ?、卺槍σ苿?dòng)環(huán)境下引入上下文推薦后常見的稀疏性問題、忽略上下文相似性等問題,本文結(jié)合移動(dòng)上下文的相似性對偏差矩陣進(jìn)行改進(jìn),提出

4、了融入上下文的矩陣分解推薦算法。
  ③為更好提高推薦效率,本文在利用聚類技術(shù)同時(shí)考慮用戶偏好和移動(dòng)上下文因素,提出基于用戶聚類和移動(dòng)上下文的矩陣分解推薦算法。該算法以偏差矩陣為基礎(chǔ),利用聚類技術(shù)對用戶進(jìn)行聚類后,再在每簇局部數(shù)據(jù)中利用移動(dòng)用戶上下文相似性進(jìn)行限制,以正則項(xiàng)的方式融入到矩陣分解中,利用梯度下降法對其進(jìn)行求解。經(jīng)實(shí)驗(yàn)表明該算法有效的提高了預(yù)測評分的準(zhǔn)確率和推薦的準(zhǔn)確度。
  ④基于用戶聚類和移動(dòng)上下文的矩陣分解

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