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摘要:
推荐系统是目前在电子商务中用的较为广泛的一种技术.伴随着数据量的增大,评分矩阵的稀疏性成为了一大难题.对于评分数据较为稀疏的矩阵,提出了一种基于缺失值迭代预测填充的协同过滤算法.这种算法以迭代的方式对评分矩阵填充,直到缺失值个数恒定在某一数值.而在迭代的过程中,每一次用于填充计算的相似度度量又是依据均值填充后的相似度来动态计算的.说明该算法即可以降低数据稀疏性,又提高了用户相似度计算精度的问题.实验研究表明,利用该算法能够提高评分矩阵的密度,并降低了系统的推荐误差.
推荐文章
一种基于稀疏分段的协同过滤推荐算法
稀疏分段
支持向量回归
基于项目的推荐
协同过滤
数据稀疏性
小样本
基于slope-one算法改进评分矩阵填充的协同过滤算法研究
slope-one算法
数据稀疏性
协同过滤
个性化推荐
矩阵填充
电影推荐
基于标签分类的协同过滤推荐算法
协同过滤
矩阵分解
交替最小二乘法
迭代投影寻踪
监督学习
基于组合优化理论的协同过滤推荐算法
局部
组合优化理论
协同过滤
推荐算法
稀疏问题
评分精度
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于缺失值迭代预测填充的协同过滤推荐算法
来源期刊 计算机与数字工程 学科 工学
关键词 推荐系统 协同过滤 迭代 预测 相似度计算 缺失值填充 数据密度
年,卷(期) 2016,(6) 所属期刊栏目 算法与分析
研究方向 页码范围 992-996
页数 5页 分类号 TP311
字数 3463字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-9722.2016.06.002
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 刘应安 南京林业大学信息科学技术学院 35 193 7.0 13.0
2 卢棪 南京林业大学信息科学技术学院 1 7 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (45)
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研究主题发展历程
节点文献
推荐系统
协同过滤
迭代
预测
相似度计算
缺失值填充
数据密度
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
计算机与数字工程
月刊
1672-9722
42-1372/TP
大16开
武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号
1973
chi
出版文献量(篇)
9945
总下载数(次)
28
总被引数(次)
47579
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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