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摘要:
随着社交媒体的大力发展,互联网不再只是人们获取信息的工具,同时还是人们分享信息的渠道.用户生成内容使得人们面临着信息过载,大量真正有价值的信息难以被发现.个性化推荐系统凭借其较低的用户参与度被认为是当前解决信息过载最有潜力的方法之一.然而,目前最成熟、应用最广的协同过滤推荐方法正面临着数据稀疏性、多样性等问题,其推荐效果不甚理想.本文提出了一种基于线性回归的推荐方法,利用用户或物品的评分频次信息,建立了线性回归模型,以此预测用户对未评分物品的评分.该方法具有低复杂性、可增量更新、高准确性等优点.
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协同过滤
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标注
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用户动机
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 一种基于线性回归的新型推荐方法
来源期刊 智能计算机与应用 学科 工学
关键词 推荐算法 线性回归 预测评分
年,卷(期) 2017,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1-5
页数 5页 分类号 TP391
字数 5175字 语种 中文
DOI
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 关毅 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 56 1214 16.0 33.0
2 谢峰 清华大学信息科学与技术国家实验室 7 39 4.0 6.0
3 薛一波 清华大学信息科学与技术国家实验室 26 215 10.0 13.0
4 王兆国 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 3 22 2.0 3.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (46)
共引文献  (345)
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研究主题发展历程
节点文献
推荐算法
线性回归
预测评分
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
智能计算机与应用
双月刊
2095-2163
23-1573/TN
大16开
哈尔滨市南岗区繁荣街155号(哈工大新技术楼916室)
14-144
1985
chi
出版文献量(篇)
6183
总下载数(次)
26
相关基金
国家科技支撑计划
英文译名:
官方网址:http://kjzc.jhgl.org/
项目类型:重大项目
学科类型:能源
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