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电影评分的自编码网络预测研究
被引量:
4
1
作者
黄幸
颖
梁路
滕少华
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2018年第9期2035-2038,共4页
协同过滤中普遍存在评分矩阵的稀疏性问题,其直接影响评分预测的准确度.部分矩阵填充方法需要利用评分以外的文本信息,存在获取困难的问题.针对电影评分数据冗余且分布不平衡的特点,本文采用自编码网络来提取用户评分的隐含特征.所得特...
协同过滤中普遍存在评分矩阵的稀疏性问题,其直接影响评分预测的准确度.部分矩阵填充方法需要利用评分以外的文本信息,存在获取困难的问题.针对电影评分数据冗余且分布不平衡的特点,本文采用自编码网络来提取用户评分的隐含特征.所得特征一方面近似表达了评分信息;另一方面有助于将评分预测问题转换为多分类问题,从而得到解决.在此基础上,通过调整输入节点与隐层节点的连接状态,缓解了稀疏性对评分预测的影响.在Movie Lens数据集上的实验结果表明,本方法取得比SVD更低的MAE值,为处理评分冗余且分布不平衡的稀疏矩阵形成支撑.
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关键词
自编码
协同过滤
评分预测
稀疏性
下载PDF
职称材料
题名
电影评分的自编码网络预测研究
被引量:
4
1
作者
黄幸
颖
梁路
滕少华
机构
广东工业大学计算机学院
出处
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2018年第9期2035-2038,共4页
基金
国家自然科学基金项目(61272067
61402118)资助
广东省自然科学基金项目(9451009001002777)资助
文摘
协同过滤中普遍存在评分矩阵的稀疏性问题,其直接影响评分预测的准确度.部分矩阵填充方法需要利用评分以外的文本信息,存在获取困难的问题.针对电影评分数据冗余且分布不平衡的特点,本文采用自编码网络来提取用户评分的隐含特征.所得特征一方面近似表达了评分信息;另一方面有助于将评分预测问题转换为多分类问题,从而得到解决.在此基础上,通过调整输入节点与隐层节点的连接状态,缓解了稀疏性对评分预测的影响.在Movie Lens数据集上的实验结果表明,本方法取得比SVD更低的MAE值,为处理评分冗余且分布不平衡的稀疏矩阵形成支撑.
关键词
自编码
协同过滤
评分预测
稀疏性
Keywords
auto-encoder
collaborative filter
rating predict
sparsity
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
电影评分的自编码网络预测研究
黄幸
颖
梁路
滕少华
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2018
4
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