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摘要:
文中围绕传统的协同过滤推荐算法存在的局限性展开研究,提出一种不确定近邻的协同过滤推荐算法UNCF.根据推荐系统应用的实际情况,对于推荐的每一种场景其实都是不可预先确定的,而文中算法基于用户以及产品的相似性计算,自适应地选择预测目标的近邻对象作为推荐群,同时计算推荐群中推荐把握概率较高的信任子群,最后通过不确定近邻的动态度量方法,来对预测结果进行平衡的推荐.通过实验结果表明,该算法可以有效平衡用户群以及产品群推荐结果所带来的不稳定影响,有效缓解用户评分数据稀疏的情况所带来的问题,并在多个实验数据中,提高了推荐系统的预测准确率.
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标签
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 不确定近邻的协同过滤推荐算法
来源期刊 计算机学报 学科 工学
关键词 不确定近邻 协同过滤 推荐系统 相似性度量 信任子群
年,卷(期) 2010,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1369-1377
页数 分类号 TP301
字数 9062字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1016.2010.01369
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 印鉴 中山大学信息科学与技术学院 117 2906 26.0 51.0
2 王甲海 中山大学信息科学与技术学院 12 546 8.0 12.0
3 刘玉葆 中山大学信息科学与技术学院 12 506 6.0 12.0
4 汪静 中山大学信息科学与技术学院 2 420 2.0 2.0
6 黄创光 中山大学信息科学与技术学院 3 422 2.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
不确定近邻
协同过滤
推荐系统
相似性度量
信任子群
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
计算机学报
月刊
0254-4164
11-1826/TP
大16开
中国科学院计算技术研究所(北京2704信箱)
2-833
1978
chi
出版文献量(篇)
5154
总下载数(次)
49
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
广东省自然科学基金
英文译名:Guangdong Natural Science Foundation
官方网址:http://gdsf.gdstc.gov.cn/
项目类型:研究团队
学科类型:
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