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摘要:
准确而积极地向用户提供他们可能感兴趣的信息或服务是推荐系统的主要任务.协同过滤是采用得最广泛的推荐算法之一,而数据稀疏的问题往往严重影响推荐质量.为了解决这个问题,提出了基于二分图划分联合聚类的协同过滤推荐算法.首先将用户与项目构建成二分图进行联合聚类,从而映射到低维潜在特征空间;其次根据聚类结果改进2种相似性计算策略:簇偏好相似性和评分相似性,并将二者相结合.基于结合的相似性,分别采用基于用户和项目的方法来获得对未知目标评分的预测.最后,将这些预测结果进行融合.实验结果表明,所提算法比最新的联合聚类协同过滤推荐算法具有更好的性能.
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文献信息
篇名 基于二分图划分联合聚类的协同过滤推荐算法
来源期刊 计算机工程与科学 学科 工学
关键词 推荐系统 协同过滤 二分图划分联合聚类 簇偏好相似性
年,卷(期) 2019,(11) 所属期刊栏目 人工智能与数据挖掘
研究方向 页码范围 2040-2047
页数 8页 分类号 TP391
字数 6961字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-130X.2019.11.019
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 李宁 中国科学院信息工程研究所 304 5119 38.0 59.0
2 马慧芳 西北师范大学计算机科学与工程学院 59 520 12.0 21.0
6 余丽 西北师范大学计算机科学与工程学院 5 3 1.0 1.0
7 黄乐乐 西北师范大学计算机科学与工程学院 2 3 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
推荐系统
协同过滤
二分图划分联合聚类
簇偏好相似性
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
计算机工程与科学
月刊
1007-130X
43-1258/TP
大16开
湖南省长沙市开福区德雅路109号国防科技大学计算机学院
42-153
1973
chi
出版文献量(篇)
8622
总下载数(次)
11
总被引数(次)
59030
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
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