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王全民 (王全民.) | 王莉 (王莉.) | 曹建奇 (曹建奇.)

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CQVIP

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随着因特网的飞速发展,电子商务网站为人们提供了越来越多的选择,随之而来的信息过载和信息迷失问题日益严重,个性化推荐系统的出现极大地改善了这一情况。协同过滤是目前主流的推荐算法,但随着用户物品数目的日益增多和系统规模的不断扩大,用户-物品评分矩阵存在着严重的稀疏性等问题,导致推荐系统的推荐质量严重下降。针对此问题,文中提出了一种改进的协同过滤推荐算法,将评论挖掘技术引入协同过滤算法中,量化物品在各个特征上的分数,然后结合物品特征和用户评分共同计算物品相似度,将得到的物品预测评分填充用户-物品评分矩阵,最后结合基于用户的协同过滤思想对用户产生推荐。实验结果表明,改进的协同过滤推荐算法提高了推荐结果的精确度。

Keyword:

评论 推荐算法 相似度 协同过滤

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  • [ 1 ] [王全民]北京工业大学
  • [ 2 ] [王莉]北京工业大学
  • [ 3 ] [曹建奇]北京工业大学

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Source :

计算机技术与发展

ISSN: 1673-629X

Year: 2015

Issue: 10

Page: 24-28

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