原文服务方: 西安交通大学学报       
摘要:
针对现有基于信任的推荐系统虽能缓解冷启动和虚假评价但较难获取用户之间的信任关系,难以建立用户彼此之间的偏好关系的问题,提出了基于评分-信任协同的推荐算法并给出了相关数学表达式和实现流程.该算法充分利用推荐系统中的共同评分,协同用户间的信任关系,有策略地选择用户评分的相似度和用户间信任值,建立用户之间的偏好关系,进而实现推荐.随着共同评分数目下限值的增加带来推荐准确度提高的同时将造成覆盖率的下降,因而关键是选取合适的下限值.实验结果表明,这种混合推荐的方法相比传统协作推荐方法与信任推荐方法,在精度损失极小的情况下,较大地提升了覆盖率.评分覆盖率指标分别提高了3%和32.1%,用户覆盖率指标分别提高了8.2%和15.1%,从而获得了精度与覆盖率的良好平衡.
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协同过滤
标签
时间行为
兴趣相似度
熟悉相似度
基于融合信任关系的协同过滤推荐算法
评分时间
用户喜好度
信任关系
协同过滤
内容分析
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文献信息
篇名 结合评分和信任的协同推荐算法
来源期刊 西安交通大学学报 学科
关键词 协同推荐 信任值 偏好关系 推荐系统
年,卷(期) 2013,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 100-104,124
页数 6页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.7652/xjtuxb201304017
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 郑庆华 118 1659 22.0 36.0
3 田锋 29 272 9.0 16.0
5 秦继伟 8 69 4.0 8.0
16 郑德立 1 44 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
协同推荐
信任值
偏好关系
推荐系统
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
西安交通大学学报
月刊
0253-987X
61-1069/T
大16开
1960-01-01
chi
出版文献量(篇)
7020
总下载数(次)
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总被引数(次)
81310
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