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摘要:
针对推荐系统中普遍存在的数据稀疏和冷启动等问题,本文将标签与基于信任的社交推荐方法相结合,提出了一种融合社会标签和信任关系的社会网络推荐方法.该方法利用概率因式分解技术实现了社会信任关系、项目标记信息和用户项目评分矩阵的集成.从不同维度出发,实现了用户和项目潜在特性空间的互连.在此基础上,通过概率矩阵因式分解技术实现降维,从而实现了有效的社会化推荐.在Epinions和Movielens数据集上的实验结果表明本文所提出的方法优于传统的社会化推荐和社会标签推荐算法,特别是当用户评分数据较少时该算法的优越性体现得更好.
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60年代
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 融合社会标签与信任关系的社会网络推荐方法
来源期刊 数据采集与处理 学科 工学
关键词 社会网络 推荐 信任度 矩阵分解 标签
年,卷(期) 2018,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 704-711
页数 8页 分类号 TP391
字数 4548字 语种 中文
DOI 10.16337/j.1004-9037.2018.04.014
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 施珺 淮海工学院计算机工程学院 38 153 7.0 9.0
2 李慧 淮海工学院计算机工程学院 37 161 8.0 10.0
4 仲兆满 淮海工学院计算机工程学院 30 190 8.0 12.0
5 张舒 淮海工学院商学院 10 10 2.0 2.0
6 胡云 南京中医药大学信息技术学院 7 16 2.0 3.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
社会网络
推荐
信任度
矩阵分解
标签
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
数据采集与处理
双月刊
1004-9037
32-1367/TN
大16开
南京市御道街29号1016信箱
28-235
1986
chi
出版文献量(篇)
3235
总下载数(次)
7
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
论文1v1指导