資料介紹
針對(duì)傳統(tǒng)協(xié)同過濾推薦 算法中由于相似度計(jì)算導(dǎo)致推薦精度不足的問題,提出一種基于標(biāo)簽權(quán)重相似度量方法的協(xié)同過濾推薦算法。首先,通過改進(jìn)當(dāng)前算法中標(biāo)簽權(quán)重的計(jì)算,并構(gòu)成用戶標(biāo)簽權(quán)重矩陣和物品-標(biāo)簽權(quán)重矩陣;其次,考慮到推薦系統(tǒng)是以用戶為中心進(jìn)行推薦,繼而通過構(gòu)建用戶物品關(guān)聯(lián)矩陣來獲取用戶對(duì)物品最準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)和需求;最后,根據(jù)用戶-物品的二部圖,利用物質(zhì)擴(kuò)散算法計(jì)算基于標(biāo)簽權(quán)重的用戶間相似度,并為目標(biāo)用戶生成推薦列表。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,與一種基于“用戶-項(xiàng)目一用戶興趣標(biāo)簽圖”的協(xié)同好友推薦算法( UITGCF)相比,在稀疏度環(huán)境為0.1時(shí)該算法的召回率、準(zhǔn)確率和F1值分別提高了14. 69% 9. 44%、17. 23%。當(dāng)推薦項(xiàng)目數(shù)量為10時(shí),三個(gè)指標(biāo)分別提高了17. 99%、8. 98%、16.27%。結(jié)果表明基于標(biāo)簽權(quán)重的協(xié)同過濾推薦算法可有效提高推薦結(jié)果。
近年來,隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和社會(huì)網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)的迅猛發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)空間中所蘊(yùn)含的信息量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)1 在大數(shù)據(jù)時(shí)代,信息消費(fèi)者難以在海量數(shù)據(jù)中有效挖掘信息,推薦系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。推薦系統(tǒng)的主要作用是通過從大量數(shù)據(jù)中檢索最相關(guān)的信息和服務(wù)來減少信息過載,從而提供個(gè)性化的服務(wù)。其在學(xué)術(shù)界和工業(yè)界取得了大量相關(guān)研究成果。推薦系統(tǒng)主要應(yīng)用于在線電子商務(wù)網(wǎng)站:21(如eBay、Amazon、阿里巴巴、亞馬遜、豆瓣等) ,社交網(wǎng)絡(luò)[3](如Twitter、Facebook、新浪微博等),信息檢索 (如Google GroupLens、百度等) ,以及移動(dòng)應(yīng)用,個(gè)性化郵件,基于位置的服務(wù)等各個(gè)領(lǐng)域。
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