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摘要:
学术资源推荐领域学习者兴趣和学术趋势随时间的变化影响学术资源推荐系统的准确性.现有大部分推荐方法都没有考虑时间因素.本文用动态转移链(DTC)对用户兴趣和学术趋势的时效性进行建模.在DTC框架的基础上,提出一种新的融合矩阵奇异值分解模型(SVD)和动态转移链的学术资源推荐算法(SVD&DTC).在数据集SeekSearch上对该方法进行实验,结果表明该算法较之当前流行的主要算法准确率提升3.89%.
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文献信息
篇名 融合奇异值分解和动态转移链的学术资源推荐模型
来源期刊 中国科学院大学学报 学科 数学
关键词 学术资源推荐 动态转移链 奇异值分解 时效性推荐
年,卷(期) 2014,(2) 所属期刊栏目 计算机科学
研究方向 页码范围 257-266
页数 分类号 O153
字数 语种 中文
DOI 10.7523/j.issn.2095-6134.2014.02.017
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 罗铁坚 中国科学院大学信急科学与工程学院 37 277 7.0 16.0
2 程福兴 中国科学院大学信急科学与工程学院 1 0 0.0 0.0
3 周佳 中国科学院大学信急科学与工程学院 21 9 2.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
学术资源推荐
动态转移链
奇异值分解
时效性推荐
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
中国科学院大学学报
双月刊
2095-6134
10-1131/N
大16开
北京玉泉路19号(甲)
82-583
1984
chi
出版文献量(篇)
2247
总下载数(次)
2
总被引数(次)
15229
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