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协作过滤推荐系统是网络应用最重要的技术之一,环境动态性,不可预测等特征也为顺利的写作带来了困难,因此,此处提出一种基于代理的协作过滤推荐机制,以充分利用代理,移动Agent技术的优势,将网络环境中各用
基于景点标签的协同过滤推荐
一种融合电影标签权重相似度的协同过滤推荐算法,韩春阳,孟祥武,随着互联网的快速发展,互联网出现信息过载问题,推荐系统是解决信息过载的一种重要途径,协同过滤算法是推荐系统中一个重要技术
针对离散评分不能合理表达用户观点和传统协同过滤算法存在稀疏性等问题,借鉴年龄模糊模型,提出了梯形模糊评分模型。该模型将离散评分模糊化为梯形模糊数,考虑了评分模糊性和信息量,通过梯形模糊数来计算用户相似
基于协同过滤算法的个性化推荐技术的研究
随着互联网的快速发展,大量各式各样的信息呈爆发式增长,导致了信息过载。如今,推荐系统可以通过分析大量的可用信息帮助用户找到他们感兴趣的对象。其中,协同过滤算法是推荐系统中使用得最广泛的推荐算法。但是,
基于情绪和因子分解的协同过滤算法,王强强,孟祥武,面对电子商务领域中电影个性化推荐问题,本文将情绪上下文信息和协同过滤算法相结合,提出一种基于情绪和因子分解的协同过滤算法
对协同过滤算法的原理进行介绍,有助于对算法进行理解
为了改善协同过滤推荐算法在大数据下的稀疏性和可扩展性问题,提出一种基于Hadoop平台的分布式改进聚类协同过滤推荐算法。在分布式平台下,离线对高维稀疏数据采用矩阵分解算法预处理,改善数据稀疏性后通过改
针对传统协同过滤算法面临数据稀疏、忽略用户时间上下文信息及对兴趣物品偏好程度等问题,提出基于谱聚类与多因子融合的协同过滤推荐算法。首先将FCM聚类融入到谱聚类算法的关键步骤,并通过聚类有效性指数对用户
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