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基于深度学习和矩阵分解的推荐算法
基于深度学习和矩阵分解的推荐算法
作者:
张玉瑶
程学林
尹天鹤
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
深度学习
矩阵分解
电影推荐
多层感知机
长短期记忆网络
摘要:
推荐系统可以有效地缓解信息过载,帮助用户从海量数据中筛选其偏好的内容.目前应用最普遍的推荐算法,如协同过滤,普遍存在着数据稀疏、冷启动、特征提取不充分等问题.把电影推荐作为研究对象,提出了融合深度学习和矩阵分解的LM-SVD推荐算法.以多层感知机MLP和长短期记忆网络LSTM的组合模型学习用户、电影属性数据及文本数据,获取用户和电影的深层特征表示.接着以BiasSVD矩阵分解模型学习用户电影评分数据,获取用户和电影的潜在隐特征向量,并与深度学习阶段获得的深层特征向量相融合.改进矩阵分解的预测评分和损失函数计算方式,缓解评分矩阵的稀疏性,使得特征提取更充分.在两个MovieLens数据集上进行的算法对比实验表明,LM-SVD算法有效提升了电影评分预测准确度,使得推荐性能提高.
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篇名
基于深度学习和矩阵分解的推荐算法
来源期刊
计算机技术与发展
学科
关键词
深度学习
矩阵分解
电影推荐
多层感知机
长短期记忆网络
年,卷(期)
2021,(7)
所属期刊栏目
大数据分析与挖掘
研究方向
页码范围
21-27
页数
7页
分类号
TP391
字数
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1673-629X.2021.07.004
五维指标
传播情况
被引次数趋势
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2021(0)
参考文献(0)
二级参考文献(0)
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研究主题发展历程
节点文献
深度学习
矩阵分解
电影推荐
多层感知机
长短期记忆网络
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
计算机技术与发展
主办单位:
陕西省计算机学会
出版周期:
月刊
ISSN:
1673-629X
CN:
61-1450/TP
开本:
大16开
出版地:
西安市雁塔路南段99号
邮发代号:
52-127
创刊时间:
1991
语种:
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
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总被引数(次)
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