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一种用于大数据的改进的ItemBased推荐算法
被引量:
1
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作者
李洋
黄树成
《计算机与数字工程》
2021年第6期1042-1046,共5页
为了改善传统ItemBased推荐算法在大数据环境下的数据稀疏性问题和可扩展性问题,论文提出了一种基于Hadoop平台的ItemBased推荐算法。通过Pearson相关系数公式获取数据项之间的相关度,并根据数据集中的数据稀疏程度赋予一定的权值。在...
为了改善传统ItemBased推荐算法在大数据环境下的数据稀疏性问题和可扩展性问题,论文提出了一种基于Hadoop平台的ItemBased推荐算法。通过Pearson相关系数公式获取数据项之间的相关度,并根据数据集中的数据稀疏程度赋予一定的权值。在此基础上,将该算法在Hadoop平台上分布式并行化,在保证算法的平均绝对误差情况下,提升集群的运算速度。实验表明,改进的算法能够改善推荐质量、提高推荐效率,并且在大数据环境下拥有良好的可扩展性。
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关键词
大数据
推荐
算法
ItemBased
数据
稀疏性
可扩展性
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题名
一种用于大数据的改进的ItemBased推荐算法
被引量:
1
1
作者
李洋
黄树成
机构
江苏科技大学计算机学院
出处
《计算机与数字工程》
2021年第6期1042-1046,共5页
基金
国家自然科学基金项目“基于鲁棒表现建模的目标跟踪方法研究”(编号:61772244)资助。
文摘
为了改善传统ItemBased推荐算法在大数据环境下的数据稀疏性问题和可扩展性问题,论文提出了一种基于Hadoop平台的ItemBased推荐算法。通过Pearson相关系数公式获取数据项之间的相关度,并根据数据集中的数据稀疏程度赋予一定的权值。在此基础上,将该算法在Hadoop平台上分布式并行化,在保证算法的平均绝对误差情况下,提升集群的运算速度。实验表明,改进的算法能够改善推荐质量、提高推荐效率,并且在大数据环境下拥有良好的可扩展性。
关键词
大数据
推荐
算法
ItemBased
数据
稀疏性
可扩展性
Keywords
big data recommended algorithm
ItemBased
data sparsity
scalability
分类号
TP311 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种用于大数据的改进的ItemBased推荐算法
李洋
黄树成
《计算机与数字工程》
2021
1
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