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
作 者:蔡辉虎
机构地区:[1]闽南理工学院信息管理学院,福建泉州362700
出 处:《信息记录材料》2023年第11期236-238,242,共4页Information Recording Materials
基 金:闽南理工学院校级科研基金项目资助(23KJX021)。
摘 要:本文提出了一种具有可扩展性的基于原始分类的协同过滤推荐系统体系结构。该系统采用的协作过滤方法可以适用于大多数现有的推荐系统,因为其只需要在评级数据集上进行训练。这种数据缩减提供了一个新的抽象级别,并使得设计基于分类的体系结构成为可能。除了体系结构本身,本文还提出了一种新的预测方法,该方法无需进行大量的预测,就可以获取到推荐结果。相反,本方法在每次预测时,通过前向神经网络一次性获取一组概率,并输出在其分类输出层中。本文提出的神经网络协同过滤推荐系统结构通过数据集进行了测试,实验结果显示该架构对获得准确的精确度和召回值有良好期望。
分 类 号:TP31[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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