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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著信息過載問題的日益突出,個(gè)性化系統(tǒng)受到了越來越多的關(guān)注。在個(gè)性化系統(tǒng)中,用戶不需要主動(dòng)提供自己的瀏覽意圖,而是系統(tǒng)根據(jù)用戶的歷史行為,對(duì)其當(dāng)前瀏覽行為做出預(yù)測(cè)。但是,相對(duì)于海量的信息飛速增長(zhǎng),僅僅依靠用戶的歷史記錄對(duì)用戶的興趣進(jìn)行判斷,準(zhǔn)確率較低。在對(duì)用戶進(jìn)行向量表示的時(shí)候,用戶的特征向量會(huì)極度稀疏,直接導(dǎo)致了推薦結(jié)果準(zhǔn)確率不高。因此,提高推薦的準(zhǔn)確程度以及解決數(shù)據(jù)稀疏性問題已經(jīng)成為個(gè)性化系統(tǒng)發(fā)展的必然要求。
針對(duì)現(xiàn)有
2、推薦方法存在的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率較低和數(shù)據(jù)稀疏性問題,本文分別采取了添加用戶信息,以及在用戶信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行最近鄰居計(jì)算,然后根據(jù)最近鄰居對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行平滑的方法。
首先,本文描述了個(gè)性化系統(tǒng)的研究背景和意義,歸納和總結(jié)了有關(guān)個(gè)性化技術(shù)的相關(guān)研究,系統(tǒng)、詳細(xì)的介紹了國(guó)內(nèi)外推薦系統(tǒng)的研究現(xiàn)狀。對(duì)于現(xiàn)有技術(shù),本文從基于內(nèi)容推薦和基于協(xié)同推薦兩個(gè)方面入手,梳理了內(nèi)容推薦和協(xié)同推薦的常用方法,并評(píng)價(jià)了各種方法的優(yōu)缺點(diǎn)。
接下來,
3、基于擴(kuò)展的推薦方法,本文將用戶的信息進(jìn)行離散化處理,提高了推薦的準(zhǔn)確率。在離散化處理的基礎(chǔ)上,本文將用戶信息與用戶的評(píng)分矩陣結(jié)合,并將矩陣轉(zhuǎn)化成0、1矩陣,在此基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行SVD分解,然后進(jìn)行推薦。這樣做的好處是,加入了用戶的信息,拓展了推薦的信息來源,改進(jìn)了單純依靠評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)的推薦方法。
最后,為了降低數(shù)據(jù)稀疏的影響,在對(duì)用戶信息數(shù)據(jù)融合的基礎(chǔ)上進(jìn)行用戶聚類,并對(duì)用戶進(jìn)行最近鄰居計(jì)算和數(shù)據(jù)平滑。針對(duì)用戶擴(kuò)展數(shù)據(jù)是O、1的
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