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文檔簡介
1、推薦系統(tǒng)通過預(yù)測用戶對項(xiàng)目的喜好程度為用戶進(jìn)行信息過濾,應(yīng)用知識發(fā)現(xiàn)技術(shù)生成個(gè)性化推薦。協(xié)同過濾已經(jīng)成為個(gè)性化推薦系統(tǒng)的一種主要工具,但在許多推薦系統(tǒng)中,每個(gè)用戶涉及的信息量非常有限,造成評估矩陣相當(dāng)稀疏,難以找到相似用戶集,導(dǎo)致推薦效果大大降低。本文研究了協(xié)同過濾算法中的數(shù)據(jù)稀疏性問題,即在一些信息量大的或者剛建立的協(xié)同過濾系統(tǒng)中用戶評分項(xiàng)目數(shù)很少,導(dǎo)致用戶評分項(xiàng)的交集很小,傳統(tǒng)協(xié)同過濾系統(tǒng)中的相似性計(jì)算方式在這種情況下很難找到“最近
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