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摘要:
协同过滤中的评分数据稀疏性使得最近邻搜寻不够准确,导致推荐质量较差。基于此,文中提出一种有效的针对稀疏评分的最近邻选择方法---两阶段最近邻选择算法( TPNS)。 TPNS分为两个步骤,首先计算用户间的近邻倾向性,选择近邻倾向性较高的用户组成初始近邻集合;然后根据初始近邻集合计算目标用户与其他用户间的等价关系相似性,使用等价关系相似性对目标用户的初始近邻集合进行修正,得到最近邻集合。在MovieLens数据集上对比常用的推荐算法,实验结果表明文中方法在协同过滤推荐的应用中具有更高的准确性。
推荐文章
在协同过滤中结合奇异值分解与最近邻方法
奇异值分解
协同过滤
推荐系统
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协同过滤
最近邻居
评分支持度
相似度
基于熵优化近邻选择的协同过滤推荐算法
协同过滤
近邻选择
相似性
巴氏系数
推荐权重
用户属性加权活跃近邻的协同过滤算法
协同过滤
相似度
用户属性
最近邻居集
活跃近邻集
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 协同过滤中一种有效的最近邻选择方法
来源期刊 模式识别与人工智能 学科 工学
关键词 推荐系统 协同过滤 最近邻选择 近邻倾向性 近邻修正
年,卷(期) 2013,(10) 所属期刊栏目 研究与应用
研究方向 页码范围 968-974
页数 7页 分类号 TP311
字数 6053字 语种 中文
DOI
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
3 丁勇 合肥工业大学管理学院 64 1069 19.0 31.0
4 陆青 上海电力学院经济与管理学院 43 537 10.0 22.0
7 冷亚军 合肥工业大学管理学院 9 299 6.0 9.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (31)
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研究主题发展历程
节点文献
推荐系统
协同过滤
最近邻选择
近邻倾向性
近邻修正
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
模式识别与人工智能
月刊
1003-6059
34-1089/TP
16开
中国科学院合肥智能机械研究所安徽合肥董铺岛合肥1130信箱
26-69
1989
chi
出版文献量(篇)
2928
总下载数(次)
8
总被引数(次)
30919
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
高等学校博士学科点专项科研基金
英文译名:
官方网址:http://std.nankai.edu.cn/kyjh-bsd/1.htm
项目类型:面上课题
学科类型:
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