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摘要:
为了提高电子商务网站的个性化服务效率,给出了一种改进的用户聚类的协同过滤推荐方法,该算法利用用户对项目的关注的相似性来修正原始相似性计算,综合考虑用户对项目的关注和用户评价对推荐的影响.实验表明,该基于用户聚类的协同过滤推荐算法不仅减少了用户在寻找最近邻居的搜索强度,加快了推荐生成速度,而且增强了推荐算法的实时性,提高了推荐质量.
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文献信息
篇名 基于用户聚类的协同过滤推荐方法
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 协同过滤 聚类分析 电子商务系统 个性化推荐
年,卷(期) 2009,(6) 所属期刊栏目 智能、算法、系统工程
研究方向 页码范围 69-71,75
页数 4页 分类号 TP311
字数 3050字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2009.06.019
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 梁昌勇 合肥工业大学管理学院 235 3624 32.0 48.0
2 曹镭 合肥工业大学管理学院 2 47 2.0 2.0
3 查文琴 合肥工业大学管理学院 1 44 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (22)
共引文献  (133)
参考文献  (6)
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研究主题发展历程
节点文献
协同过滤
聚类分析
电子商务系统
个性化推荐
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
总被引数(次)
111596
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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