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一種改進(jìn)的top-N協(xié)同過濾推薦算法

大小:1.34 MB 人氣: 2018-01-14 需要積分:2

  針對(duì)傳統(tǒng)的相似度計(jì)算方法僅依靠用戶評(píng)分信息矩陣來計(jì)算物品或用戶相似度,物品相似度的計(jì)算考慮了所有用戶的歷史反饋信息等問題,提出一種改進(jìn)的協(xié)同過濾推薦算法。以所有物品的度的平均值作為閡值,在用戶相似度計(jì)算公式中引入用戶共同評(píng)分權(quán)重以及流行物品權(quán)重;在物品相似度計(jì)算公式中引入物品時(shí)間差因素和用戶共同評(píng)分權(quán)重。將興趣相似的用戶聚成一類,在類內(nèi)應(yīng)用推薦算法分別為用戶進(jìn)行推薦。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,相比于傳統(tǒng)的協(xié)同過濾推薦算法,新算法得到的推薦結(jié)果在召回率上提高了2. 1%。該算法可在一定程度上提高推薦算法的精度以及推薦質(zhì)量。
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