原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
为解决协同过滤算法中的数据稀疏性问题,提出了一种改进的协同过滤算法.该算法使用slope-one算法计算出来的评分预测值来填充评分矩阵中的未评分项目,然后在填充后的用户—项目评分矩阵上通过基于用户的协同过滤方法给出推荐.利用slope-one算法计算出来的评分预测值作为回填值,既能降低评分矩阵的稀疏性,也保证了回填值的多样性,从而减少均值、中值等单一填充值造成的推荐误差.在MovieLens-1M数据集上对该改进算法和协同过滤算法及均值中心化处理的算法作五折交叉实验,结果表明,基于评分预测值填充数据后的协同过滤算法有效地缓解了数据稀疏性问题,并且有更好的推荐效果.
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文献信息
篇名 基于slope-one算法改进评分矩阵填充的协同过滤算法研究
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 slope-one算法 数据稀疏性 协同过滤 个性化推荐 矩阵填充 电影推荐
年,卷(期) 2019,(4) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 1064-1067
页数 4页 分类号 TP301.6
字数 语种 中文
DOI 10.19734/j.issn.1001-3695.2017.12.0751
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 向小东 福州大学经济与管理学院 50 320 10.0 15.0
2 邱梓咸 福州大学经济与管理学院 2 6 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
slope-one算法
数据稀疏性
协同过滤
个性化推荐
矩阵填充
电影推荐
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
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