原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
针对拥有少量评分的新用户采用传统方法很难找到目标用户的最近邻居集的问题,提出了一种条件型游走二部图协同过滤算法.首先根据复杂网络理论的二部图网络,将用户一项目评分矩阵转换为用户一项目二部图,采用条件型游走计算目标用户与其他用户之间的相似性;然后根据协同过滤算法预测未评分项目,产生推荐.研究结果表明,在同样的数据稀疏性情况下,基于条件型游走二部图协同过滤算法在MAE和准确率都要优于其他两种传统的协同过滤算法,从而提高了算法的推荐精度;而且当训练值的比例很低时,即数据稀疏程度越大时,算法推荐质量的提高程度越大.
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文献信息
篇名 基于条件型游走二部图协同过滤算法
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 电子商务 协同过滤 条件型游走 二部图 稀疏性
年,卷(期) 2017,(12) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 3685-3688
页数 4页 分类号 TP301.6
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2017.12.037
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 韩景倜 上海财经大学信息管理与工程学院 45 280 8.0 15.0
5 王明佳 上海财经大学数学学院 6 47 2.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
电子商务
协同过滤
条件型游走
二部图
稀疏性
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
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