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摘要:
全球每天产生大量的数据,如何快速处理大数据为人们所用是亟待解决的问题.随着大数据和数据挖掘技术的不断发展和成熟,个性化推荐在我们生活中发挥着越来越重要的作用.论文主要研究同一用户对相似电影以及相似用户对同一影片的评分预测,通过寻找最优参数的方法使预测的准确度提高,以便能够有效地向用户推荐其感兴趣的影片.论文利用MovieLens数据集,在Spark平台架构上训练得到最优ALS模型参数,并将模型预测出的评分与均值模型预测评分做对比.实验结果表明该文模型的预测准确度有了明显提高.
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文献信息
篇名 基于SPARK平台的ALS预测模型实验研究
来源期刊 计算机与数字工程 学科 工学
关键词 大数据 Spark平台 ALS模型 评分预测
年,卷(期) 2018,(11) 所属期刊栏目 信息处理与网络安全
研究方向 页码范围 2310-2314
页数 5页 分类号 TP391
字数 3074字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-9722.2018.11.031
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 杜振军 3 33 1.0 3.0
2 姜婷婷 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
大数据
Spark平台
ALS模型
评分预测
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
计算机与数字工程
月刊
1672-9722
42-1372/TP
大16开
武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号
1973
chi
出版文献量(篇)
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