检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
出 处:《武汉理工大学学报》2007年第7期160-163,共4页Journal of Wuhan University of Technology
基 金:国家自然科学基金(70572079)
摘 要:针对User-based协同过滤和Item-based协同过滤算法的不足,提出了一种新的推荐算法。该算法融合用户-项目评分数据集所包含的用户相关和项目相关的信息来推荐商品,并且利用模糊聚类技术分别将相似的项目和相似的用户聚类,改善传统推荐算法的数据稀疏性和可扩展性问题。实验结果表明,将用户相关和项目相关的信息融合能够提供更好的推荐。Aiming at the disadvantages of user-based collaborative filtering and item-based collaborative filtering algorithms, the paper proposed a novel recommendation algorithm that generated item's recommendation by fusing user and item's correlative information inhering in the user-item rating dataset. The algorithm also involved the fuzzy clustering of similar items and similar users to improve the data sparsity and scalability of traditional collaborative filtering algorithms. Experiments showed a better recommendation could be provided by fusing user and item's correlative information.
分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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