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基于高阶偏差的因子分解机推荐算法
基于高阶偏差的因子分解机推荐算法
作者:
徐桂琼
王子豪
原文服务方:
计算机应用研究
推荐系统
矩阵因子分解
因子分解机
评分偏差
摘要:
在推荐系统中,因评分尺度差异而造成的偏差问题一直影响着协同过滤算法的预测准确性.其中针对矩阵因子分解算法中的偏差问题,提出一种基于高阶偏差的因子分解机算法.该算法首先按照评分偏差的现实特征对用户和项目进行划分,再将偏差类别作为辅助特征集成到因子分解机中,实现了评分预测中不同偏差用户、项目的高阶交互.在MovieLens数据集上的实验结果表明,相比传统矩阵因子分解算法,提出的算法具有更低的预测误差,体现了其更好的推荐性能.
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篇名
基于高阶偏差的因子分解机推荐算法
来源期刊
计算机应用研究
学科
关键词
推荐系统
矩阵因子分解
因子分解机
评分偏差
年,卷(期)
2017,(2)
所属期刊栏目
算法研究探讨
研究方向
页码范围
339-342
页数
4页
分类号
TP181
字数
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1001-3695.2017.02.004
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
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1
徐桂琼
上海大学管理学院
23
134
6.0
11.0
2
王子豪
上海大学管理学院
1
5
1.0
1.0
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版权信息
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研究来源
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研究去脉
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期刊影响力
计算机应用研究
主办单位:
四川省计算机研究院
出版周期:
月刊
ISSN:
1001-3695
CN:
51-1196/TP
开本:
大16开
出版地:
邮发代号:
创刊时间:
1984-01-01
语种:
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
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