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融合社会网络与信任度的个性化推荐方法研究
被引量:
12
1
作者
李慧
马小平
+1 位作者
胡云
施珺
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2014年第3期808-810,共3页
针对协同推荐技术存在的数据稀疏性和恶意评价行为等问题,提出了一种新颖的基于社会网络的协同过滤推荐算法。该方法借助社会网络分析技术对协同推荐方法加以改进,结合用户信任关系与用户自身兴趣,通过计算网络节点的可信度来消减虚假...
针对协同推荐技术存在的数据稀疏性和恶意评价行为等问题,提出了一种新颖的基于社会网络的协同过滤推荐算法。该方法借助社会网络分析技术对协同推荐方法加以改进,结合用户信任关系与用户自身兴趣,通过计算网络节点的可信度来消减虚假评分或恶意评分给推荐系统带来的负面影响,从而提高了推荐系统的准确度。实验表明,相对于传统的协同过滤算法,该算法可以有效缓解用户评分稀疏性及恶意评价行为带来的问题,显著提高推荐系统的推荐质量。
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关键词
社会网络
声望
可信度
因子分解
协同过滤
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职称材料
题名
融合社会网络与信任度的个性化推荐方法研究
被引量:
12
1
作者
李慧
马小平
胡云
施珺
机构
中国矿业大学信电学院
淮海工学院计算机工程学院
南京大学信息工程学院
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2014年第3期808-810,共3页
基金
江苏省高校自然科学研究资助项目(13KJB520002)
文摘
针对协同推荐技术存在的数据稀疏性和恶意评价行为等问题,提出了一种新颖的基于社会网络的协同过滤推荐算法。该方法借助社会网络分析技术对协同推荐方法加以改进,结合用户信任关系与用户自身兴趣,通过计算网络节点的可信度来消减虚假评分或恶意评分给推荐系统带来的负面影响,从而提高了推荐系统的准确度。实验表明,相对于传统的协同过滤算法,该算法可以有效缓解用户评分稀疏性及恶意评价行为带来的问题,显著提高推荐系统的推荐质量。
关键词
社会网络
声望
可信度
因子分解
协同过滤
Keywords
social
networks
presti
g
e
credibility
factor
factorization
^
collaborative
filterir
^
g
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合社会网络与信任度的个性化推荐方法研究
李慧
马小平
胡云
施珺
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2014
12
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