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摘要:
协同过滤是推荐系统中广泛使用的一种推荐技术,但是目前多数基于协同过滤的Web服务推荐算法默认用户反馈数据是可信的,没有考虑到用户反馈数据中会出现的一些范围异常数据和恶意评价数据.如果没有对含有这些干扰数据的用户进行处理,最终的预测结果会受到严重的影响.在分析了用户反馈的服务质量(QoS)数据的基础上,提出了一种基于用户可信度的Web服务推荐方法.计算用户的可信度并根据可信度对用户进行聚类,选取可信度高的类别中的数据进行协同过滤完成推荐,排除了范围异常数据以及恶意评价数据的干扰,避免了对预测结果的影响,最后使用平均绝对误差和均方根误差评判预测结果.实验结果表明,该方法能有效提高QoS预测的准确率和Web服务的推荐质量.
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四部图
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于用户可信度的Web服务推荐方法
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 协同过滤 Web服务推荐 用户可信度 聚类
年,卷(期) 2018,(7) 所属期刊栏目 安全与防范
研究方向 页码范围 117-120,124
页数 5页 分类号 TP301
字数 3345字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2018.07.025
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 荆晓远 武汉大学计算机学院软件工程国家重点实验室 52 99 5.0 6.0
3 吴飞 南京邮电大学自动化学院 33 90 5.0 7.0
6 朱小柯 武汉大学计算机学院软件工程国家重点实验室 3 7 2.0 2.0
7 曹继承 南京邮电大学计算机学院 1 1 1.0 1.0
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
协同过滤
Web服务推荐
用户可信度
聚类
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
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
总被引数(次)
111596
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
江苏省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Jiangsu Province
官方网址:http://www.jsnsf.gov.cn/News.aspx?a=37
项目类型:
学科类型:
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