原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
协同过滤推荐算法的数据稀疏性与冷启动问题影响和制约了推荐的质量,传统用户—项目二部图信任和相似度计算受局部个别点关联因素的消极影响.首先提出一种基于均衡接近度灰关联方法计算项目流行度的二部图信任推荐,在此基础上提出用户偏好的增强二部图直接信任度机制,然后通过JMSD相关系数作为全局信任推荐.在MovieLens数据集下的对比实验表明,与基准算法对比改进的算法模型具有更低的平均绝对误差(MAE),提高了推荐质量,改善了冷启动问题.
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文献信息
篇名 基于均衡接近度灰关联的增强二部图推荐算法
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 协同过滤 稀疏性 冷启动 二部图 均衡接近度 灰关联分析 用户偏好
年,卷(期) 2020,(9) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 2620-2624
页数 5页 分类号 TP301.6
字数 语种 中文
DOI 10.19734/j.issn.1001-3695.2019.04.0114
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 张岐山 92 1147 17.0 31.0
2 文闯 2 1 1.0 1.0
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协同过滤
稀疏性
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二部图
均衡接近度
灰关联分析
用户偏好
研究起点
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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
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238385
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