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摘要:
针对传统论文推荐模型存在冷启动和推荐解释困难的问题,在协同主题回归的基础上,建立了一种协同显式和隐式主题回归的论文推荐模型.模型中显式主题能够表示用户对论文内容中包含显式内容的偏好程度,隐式主题能够覆盖论文内容中没有显式包含的内容,该算法能够对推荐结果给出一定的解释.在CiteULike数据集上的实验结果表明:在不同推荐列表长度下,协同显式和隐式主题回归模型的推荐精度和召回率优于协同过滤和主题回归模型.
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文献信息
篇名 协同显式和隐式主题回归的论文推荐算法
来源期刊 河南科技大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 推荐系统 协同过滤 主题回归 概率模型 论文推荐
年,卷(期) 2017,(5) 所属期刊栏目 电工电信、自动化与计算机
研究方向 页码范围 43-46
页数 4页 分类号 TP312
字数 2986字 语种 中文
DOI 10.15926/j.cnki.issn1672-6871.2017.05.009
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研究主题发展历程
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推荐系统
协同过滤
主题回归
概率模型
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期刊影响力
河南科技大学学报(自然科学版)
双月刊
1672-6871
41-1362/N
大16开
河南省洛阳市开元大道263号
36-285
1980
chi
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