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基于项目类别相似性的协同过滤推荐算法
引用本文:李聪,梁昌勇,董珂.基于项目类别相似性的协同过滤推荐算法[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2008,31(3):360-363.
作者姓名:李聪  梁昌勇  董珂
作者单位:1. 合肥工业大学,管理学院,安徽,合肥,230009
2. 合肥工业大学,电气与自动化工程学院,安徽,合肥,230009
基金项目:教育部重点科研项目 , 高等学校博士学科点专项科研基金
摘    要:随着电子商务站点用户和商品项数量的不断增长,用户评分数据稀疏性问题成为基于项目的协同过滤推荐算法的瓶颈;文章提出了项目类别相似性的计算方法,并将项目类别相似性与传统的项目评分相似性进行加权组合,得到项目综合相似性,从而在提高最近邻居项目搜寻准确度的同时也缓解了数据稀疏性问题;实验结果表明,该算法能有效提高推荐质量.

关 键 词:协同过滤  推荐算法  项目类别相似性  平均绝对偏差
文章编号:1003-5060(2008)03-0360-04
修稿时间:2007年5月8日

A collaborative filtering recommendation algorithm based on item category similarity
LI Cong,LIANG Chang-yong,DONG Ke.A collaborative filtering recommendation algorithm based on item category similarity[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2008,31(3):360-363.
Authors:LI Cong  LIANG Chang-yong  DONG Ke
Abstract:
Keywords:
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