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分类号
杂志ISSN号
基于模态符号数据分析的混合推荐算法
作者姓名:
郭均鹏
李嫒嫒
宁静
王启鹏
作者单位:
天津大学管理与经济学部;
基金项目:
国家自然科学基金资助项目(71271147)
摘 要:
传统混合推荐算法基于点数据来描述用户模型,存在信息丢失、难以统筹考虑用户所有偏好信息等问题,严重影响了推荐系统的质量和效率。针对该问题,以符号数据为基础,建立了基于模态符号数据分析的混合推荐算法。用模态符号数据对用户建模,引入模态符号数据的距离度量计算用户兴趣模型间的相似性,同时整合用户人口统计信息的相似性,形成用户的综合相似性,最终完成推荐。实验结果表明论文方法在应对数据稀疏性及新用户问题时,具有更高的推荐精度。
关 键 词:
符号数据分析
混合推荐
用户模型
人口统计信息
综合相似度
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