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摘要:
随着信息技术和互联网的飞速发展,信息过载的问题日趋严重.个性化推荐系统是解决这一问题的热门技术.推荐系统的核心在于推荐算法,在过去的十年里,基于单领域的协同过滤推荐算法应用最为广泛.但用户和项目数量的急剧增长使得传统的协同过滤推荐算法面临冷启动和数据稀疏问题的挑战.跨领域推荐旨在整合来自不同领域的用户偏好特征,针对每个用户自身特点进行智能化感知,精准满足用户个性化需求,从而提高目标领域推荐结果的准确性和多样性,现已成为推荐系统研究领域中的热门话题.本文首先对跨领域推荐技术进行系统地研究和分析,概述跨领域推荐算法的相关概念、技术难点;其次对现有的跨领域推荐技术进行分类,总结出各自的优点及不足;最后对跨领域推荐算法的性能分析方法进行详尽的介绍.
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文献信息
篇名 跨领域推荐技术综述
来源期刊 华东师范大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 信息过载 个性化 跨领域推荐算法
年,卷(期) 2017,(5) 所属期刊栏目 用户行为分析
研究方向 页码范围 101-116,137
页数 17页 分类号 TP181
字数 12326字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-5641.2017.05.010
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 高明 华东师范大学数据科学与工程学院 14 151 5.0 12.0
2 陈雷慧 华东师范大学数据科学与工程学院 2 15 2.0 2.0
3 匡俊 华东师范大学数据科学与工程学院 3 16 2.0 3.0
4 陈辉 2 15 2.0 2.0
5 曾炜 2 15 2.0 2.0
6 郑建兵 华东师范大学数据科学与工程学院 4 11 2.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
信息过载
个性化
跨领域推荐算法
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
华东师范大学学报(自然科学版)
双月刊
1000-5641
31-1298/N
16开
上海市中山北路3663号
4-359
1955
chi
出版文献量(篇)
2430
总下载数(次)
5
总被引数(次)
17499
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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