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摘要:
针对我国传统中餐点餐服务中欠缺针对性点餐推荐以及菜品推荐覆盖面较低的问题,提出一种关联规则结合基于菜品属性的推荐算法的混合推荐点餐模型.通过历史关联菜品组合和菜品的关键属性计算菜品关联度与相似度;然后,根据得到的菜品综合评分生成推荐规则来优化传统的关联规则FP-growth算法推荐;最后根据顾客已点菜品启发式地进行后续点餐推荐.采集了真实的中餐馆历史点餐数据对模型和算法进行了有效性验证,实验结果表明该模型在达到一定菜品推荐数量时,在菜品推荐准确度和覆盖率方面优于传统的单一关联规则推荐,适合较多顾客中餐聚餐的点餐推荐.
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文献信息
篇名 混合推荐点餐模型的优化实现
来源期刊 重庆工商大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 混合推荐点餐模型 关联规则 关联度 相似度 菜品属性
年,卷(期) 2020,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 29-36
页数 8页 分类号 TP301
字数 5853字 语种 中文
DOI 10.16055/j.issn.1672-058X.2020.0002.005
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 杨艺 重庆工商大学重庆市检测控制集成系统工程实验室 31 275 11.0 15.0
5 李宝琳 重庆工商大学重庆市检测控制集成系统工程实验室 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
混合推荐点餐模型
关联规则
关联度
相似度
菜品属性
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
重庆工商大学学报(自然科学版)
双月刊
1672-058X
50-1155/N
16开
重庆市南岸区学府大道21号
1983
chi
出版文献量(篇)
3397
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6
总被引数(次)
14776
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