原文服务方: 现代电子技术       
摘要:
为了改善传统个性化推荐中协同过滤算法存在的诸如用户和项目评分矩阵稀疏、推荐准确度不高、冷启动等问题,提出一种结合关联规则填充对协同过滤推荐算法进行改进的方法.这种算法是在协同过滤算法的第一步前加入通过关联规则得到的结果,预测一些没有评分值的项目,将新得到的数据填充到原用户-项目评分矩阵中,降低评分矩阵的稀疏性,从而提供更多数据的相似性计算,在此基础上再结合基于传统项目的协同过滤算法对用户进行推荐.通过MovieLens数据集进行实验对比,结果显示文中提出的算法与传统算法相比,推荐系统的准确性和有效性显著提高.
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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 结合关联规则填充的协同过滤改进算法
来源期刊 现代电子技术 学科
关键词 关联规则 数据填充 协同过滤 推荐算法 评分矩阵 数据稀疏 对比实验
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 网络与信息安全
研究方向 页码范围 78-81,86
页数 5页 分类号 TN911.1-34|TP301.6
字数 语种 中文
DOI 10.16652/j.issn.1004-373x.2019.03.019
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 包志强 西安邮电大学通信与信息工程学院 41 321 8.0 17.0
2 宋静霞 西安邮电大学通信与信息工程学院 1 8 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
关联规则
数据填充
协同过滤
推荐算法
评分矩阵
数据稀疏
对比实验
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
现代电子技术
半月刊
1004-373X
61-1224/TN
大16开
1977-01-01
chi
出版文献量(篇)
23937
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