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基于项目权重的协同过滤推荐算法研究

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成果类型:
期刊论文
论文标题(英文):
Research on Collaborative Filtering Recommendation Algorithm Based on Item Weight
作者:
王保
作者机构:
[王保] 湖南农业大学信息科学技术学院
语种:
中文
关键词:
推荐算法;协同过滤;冷热门权重
期刊:
信息与电脑
ISSN:
1003-9767
年:
2021
卷:
33
期:
11
页码:
79-81
机构署名:
本校为第一机构
院系归属:
信息科学技术学院
摘要:
推荐系统的主要功能是挖掘用户的行为信息,主动向用户推荐其感兴趣的内容,其中推荐算法作为推荐系统实现的核心而得到广泛关注。目前,主流的推荐方法有两种:基于协同过滤的推荐和基于内容的推荐。本文首先对基于用户的协同过滤方法进行较为深入和全面的分析,进而通过增加冷热门权重项对传统的余弦相似度计算方法进行改造。根据在MovieLens数据集上的实验研究表明,将上述改进应用于基于用户协同的过滤算法,能够提升推荐系统的精确率。

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