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蒋宗礼 (蒋宗礼.) (学者:蒋宗礼) | 于莉 (于莉.)

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摘要:

协同过滤算法是目前在电商系统中应用最广的推荐技术.为了缓解传统基于用户的协同过滤算法在冷启动、推荐准确性和数据稀疏性方面的缺点,本文提出基于用户特征的协同过滤推荐算法.此算法利用注册信息提取属性特征,并对已有的评分信息提取兴趣特征和信任度,综合以上各特征融合特征相似性进一步产生推荐.实验结果表明,与传统的基于用户的协同过滤算法做对比,基于用户特征的协同过滤算法对推荐的精度有大幅的提高.

关键词:

信任度 兴趣特征 协同过滤 属性特征 特征相似性

作者机构:

  • [ 1 ] [蒋宗礼]北京工业大学
  • [ 2 ] [于莉]北京工业大学

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来源 :

计算机系统应用

ISSN: 1003-3254

年份: 2019

期: 8

卷: 28

页码: 190-196

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