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摘要:
用户评分数据极端稀疏的情况之下进行了分析,根据现有的项目进行评分预测的协同过滤推荐算法中,项目与项目之间的相似度量不够准确以及新的项目冷启动问题,从而给出一种优化的基于项目评分预测的协同过滤推荐算法,这种算法是在计算项目与项目之间的相似性的时候,不但考虑项目的评分相似度,还会考虑到项目的特性之间的相似性.通过实验表明,利用优化后的算法会计算出项目与项目之间的相似度更加精准,并且有效地可以解决新项目的推荐问题,这样让数据稀疏性对推荐的结果产生的负面影响相对较小,还可以提高系统的推荐质量问题.
推荐文章
一种优化的基于项目评分预测的协同过滤推荐算法
推荐系统
协同过滤
属性相似性
评分相似性
一种基于稀疏分段的协同过滤推荐算法
稀疏分段
支持向量回归
基于项目的推荐
协同过滤
数据稀疏性
小样本
一种基于Sigmoid函数的改进协同过滤推荐算法
推荐系统
协同过滤
稀疏性问题
Sigmoid函数
基于组合优化理论的协同过滤推荐算法
局部
组合优化理论
协同过滤
推荐算法
稀疏问题
评分精度
内容分析
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文献信息
篇名 一种优化的基于项目评分预测的协同过滤推荐算法
来源期刊 科教导刊-电子版(下旬) 学科 工学
关键词 算法 推荐系统 协同过滤 评分相似性
年,卷(期) 2018,(3) 所属期刊栏目 科学技术
研究方向 页码范围 273
页数 1页 分类号 TP311
字数 1717字 语种 中文
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算法
推荐系统
协同过滤
评分相似性
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