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摘要:
冷启动问题是协同过滤推荐算法中被广泛关注的问题,它的存在严重影响协同过滤算法的推荐质量. 提出深度卷积神经网络提取的服装商品图像视觉特征用于计算用户对新商品喜好度的方法来缓解冷启动问题,并利用矩阵分解模型估算用户对服装商品的评分. 通过从服装商品图像视觉特征到商品特征向量的映射函数计算新商品的特征向量,给出了两种映射函数形式:K最近邻映射和线性映射. 实验结果表明,服装图像视觉特征能够有效缓解协同过滤算法冷启动问题.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于服装图像视觉特征的冷启动问题缓解
来源期刊 南京师范大学学报(工程技术版) 学科 工学
关键词 协同过滤 矩阵分解 冷启动 图像视觉特征
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 计算机工程
研究方向 页码范围 15-20
页数 6页 分类号 TP391
字数 5875字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-4616.2019.02.003
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 史有群 东华大学计算机科学与技术学院 23 156 8.0 12.0
2 罗辛 东华大学计算机科学与技术学院 9 55 4.0 7.0
3 陶然 东华大学计算机科学与技术学院 18 123 7.0 11.0
4 贺宇 东华大学计算机科学与技术学院 1 0 0.0 0.0
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
矩阵分解
冷启动
图像视觉特征
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
南京师范大学学报(工程技术版)
季刊
1672-1292
32-1684/T
大16开
南京市宁海路122号
2001
chi
出版文献量(篇)
1491
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3
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7734
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