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基于改进协同过滤算法的个性化新闻推荐技术
引用本文:黄贤英,熊李媛,李沁东.基于改进协同过滤算法的个性化新闻推荐技术[J].四川大学学报(自然科学版),2018,55(1):0049-0055.
作者姓名:黄贤英  熊李媛  李沁东
作者单位:重庆理工大学,重庆理工大学,
基金项目:市自然科学基金,国家自然科学基金,其它
摘    要:针对传统的基于内容协同过滤算法只是依据用户历史访问矩阵向用户做出推荐,存在数据稀疏以及不能及时反映用户兴趣变化等问题,个性化新闻推荐技术在传统的协同过滤算法基础上提出了新闻文本内容相似度的计算方式和时间窗的概念,新闻内容相似度计算中还考虑了特征词的词性和在新闻中的位置的影响,时间窗用来建立适应用户兴趣随时间变化的模型;实验结果表明,改进后的算法有效地改善了新闻用户历史访问数据的稀疏问题,及时捕获用户兴趣,F-measure值相比传统的算法最大提高了11.5%,平均绝对误差值最高下降了8%,显著提高了推荐质量.

关 键 词:新闻推荐  协同过滤  内容相似度  时间窗
收稿时间:2016/9/23 0:00:00
修稿时间:2016/12/5 0:00:00

Personalized NewsRecommendation Technology Based on Improved Collaborative Filtering Algorithm
HUANG Xian-Ying,XIONG Li-Yuan and LI Qin-Dong.Personalized NewsRecommendation Technology Based on Improved Collaborative Filtering Algorithm[J].Journal of Sichuan University (Natural Science Edition),2018,55(1):0049-0055.
Authors:HUANG Xian-Ying  XIONG Li-Yuan and LI Qin-Dong
Institution:College of Computer Science and Engineering, Chongqing University of Technology,College of Computer Science and Engineering, Chongqing University of Technology and College of Computer Science and Engineering, Chongqing University of Technology
Abstract:
Keywords:news recommendation  collaborative filtering  connect similarity  time window
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