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基于用户兴趣迁移的隐语义模型推荐算法
1
作者
徐吉
李小波
+1 位作者
陈华辉
许浩
《无线通信技术》
2019年第2期36-41,共6页
协同过滤算法一般根据用户的评价信息来推测用户的喜好,但受到数据稀疏问题的影响,许多时候无法得到较为理想的推荐结果。除此之外,一般协同推荐算法忽略了用户兴趣的动态变化。本文所提出的基于改进的隐语义模型(TLFM算法)则将用户的...
协同过滤算法一般根据用户的评价信息来推测用户的喜好,但受到数据稀疏问题的影响,许多时候无法得到较为理想的推荐结果。除此之外,一般协同推荐算法忽略了用户兴趣的动态变化。本文所提出的基于改进的隐语义模型(TLFM算法)则将用户的兴趣喜好的改变考虑进来。具体的,在传统的隐语义模型的基础上加入对时间信息的权衡,选取适当的权重,有效地模拟用户兴趣随时间的变化状况,根据用户兴趣变化来决定推荐值,可以很好的提高推荐准确度。
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关键词
协同过滤算法
隐语义模型
tlfm
算法
用户兴趣变化
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题名
基于用户兴趣迁移的隐语义模型推荐算法
1
作者
徐吉
李小波
陈华辉
许浩
机构
宁波大学信息科学与工程学院
丽水学院工学院
出处
《无线通信技术》
2019年第2期36-41,共6页
基金
浙江省公益技术应用研究项目(2016C33G2071847)
文摘
协同过滤算法一般根据用户的评价信息来推测用户的喜好,但受到数据稀疏问题的影响,许多时候无法得到较为理想的推荐结果。除此之外,一般协同推荐算法忽略了用户兴趣的动态变化。本文所提出的基于改进的隐语义模型(TLFM算法)则将用户的兴趣喜好的改变考虑进来。具体的,在传统的隐语义模型的基础上加入对时间信息的权衡,选取适当的权重,有效地模拟用户兴趣随时间的变化状况,根据用户兴趣变化来决定推荐值,可以很好的提高推荐准确度。
关键词
协同过滤算法
隐语义模型
tlfm
算法
用户兴趣变化
Keywords
collaborative
filtering
algorithm
implicit
semantic
model
tlfm
algorithm
user
interest
change
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于用户兴趣迁移的隐语义模型推荐算法
徐吉
李小波
陈华辉
许浩
《无线通信技术》
2019
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