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摘要:
随着近年来互联网技术的快速发展,应用获取平台都面临着信息过载的问题.面对大量应用,解决用户不能快速准确地找到满足其偏好的应用的问题迫在眉睫.已有的如Cosine、Pearson等协同过滤方法普遍存在稀疏性、冷启动和可扩展性等问题,从而对推荐结果产生影响.文章在考虑用户社交关系、偏好及信任关系的基础上,提出了融合用户社交关系与信任关系的应用推荐方法.该方法融合用户社交关系、点赞与标签等特征及其对应用的偏好计算相似度,并基于好友的信任关系与用户声誉计算信任度,最终将相似关系与信任关系进行有效结合,实现应用推荐.实验结果表明:所提应用推荐方法能更好的体现用户间的社交与信任关系,且能有效提高应用推荐的有效性与准确度.
推荐文章
融合动态社交关系的距离度量推荐算法
时序影响
近邻集合
社交关系
距离度量
时间衰退
基于评论的隐式社交关系在推荐系统中的应用
推荐系统
矩阵分解
评论数据
隐式社交关系
融合标签关联关系与用户社交关系的微博推荐方法
微博推荐
标签检索
用户-标签矩阵
用户标签权重
标签关联关系
用户-用户社交关系相似度矩阵
基于社交关系的可信群体推荐
群体推荐
社交关系
可信邻居
协同过滤
上下文感知
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 融入用户社交关系与信任关系的应用推荐方法研究
来源期刊 系统科学与数学 学科
关键词 应用推荐 用户偏好 社交关系 信任关系
年,卷(期) 2021,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 144-161
页数 18页 分类号
字数 语种 中文
DOI
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系统科学与数学
月刊
1000-0577
11-2019/O1
16开
北京市中关村东路55号中科院数学与系统科学研究院
2-563
1981
chi
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