基于標(biāo)簽主題的協(xié)同過濾推薦算法研究
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標(biāo)簽:協(xié)同過濾(9756)
傳統(tǒng)基于標(biāo)簽的推薦算法僅考慮用戶的評(píng)分信息,導(dǎo)致推薦準(zhǔn)確度不高。為解決該問題,提出一種改進(jìn)的協(xié)同過濾推薦算法。對(duì)用戶一標(biāo)簽矩陣、資源一標(biāo)簽矩陣進(jìn)行潛在Dirichlet分布建模,發(fā)掘推薦系統(tǒng)中的潛在語義主題,從語義層面計(jì)算用戶對(duì)各資源的偏好概率,將計(jì)算出的偏好概率與協(xié)同過濾算法計(jì)算出的資源相似度相結(jié)合,預(yù)測(cè)用戶偏好值,實(shí)現(xiàn)個(gè)性化推薦。在Movielens數(shù)據(jù)集上的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,與傳統(tǒng)基于標(biāo)簽的推薦算法相比,該算法能消除標(biāo)簽中存在的同義詞、多義詞等語義模糊問題,同時(shí)提高推薦準(zhǔn)確度。
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