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摘要:
针对推荐系统中普遍存在的冷启动和数据稀疏的问题,研究从社交行为中挖掘信任关系的方法,并提出了一种基于信任机制和社交行为的联合矩阵分解社会化推荐算法.首先,从显示和隐式两个方面对用户信任度进行度量,计算社交信任矩阵,其次构造一种反映用户偏好随时间变化时间增强"用户-项目"关注矩阵,通过项目关注度对项目关联关系进行度量,最后基于联合矩阵分解提出了结合信任机制和社交行为的联合矩阵分解社会化推荐算法(TMS-CMF).实验结果表明,与其矩阵分解推荐算法相比,上述算法能够在推荐精度和Top-K推荐能力方面有显著提高.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 融合信任关系的联合矩阵分解推荐算法仿真
来源期刊 计算机仿真 学科
关键词 推荐算法 社交行为 信任度 联合矩阵分解
年,卷(期) 2021,(2) 所属期刊栏目 仿真服务化
研究方向 页码范围 378-382,410
页数 6页 分类号 TP301.6
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-9348.2021.02.081
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研究主题发展历程
节点文献
推荐算法
社交行为
信任度
联合矩阵分解
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
计算机仿真
月刊
1006-9348
11-3724/TP
大16开
北京海淀阜成路14号
82-773
1984
chi
出版文献量(篇)
20896
总下载数(次)
43
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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