結(jié)合相似度量和反饋調(diào)節(jié)的推薦系統(tǒng).pdf_第1頁(yè)
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1、隨著信息技術(shù)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的普及,人們不知不覺(jué)地進(jìn)入了信息過(guò)載的時(shí)代。作為處理信息過(guò)載的方法之一的推薦系統(tǒng),因?yàn)槟軌驗(yàn)橛脩?hù)提供更好的個(gè)性化服務(wù)而成為值得研究的問(wèn)題。它能夠在用戶(hù)沒(méi)有明確需求的情況下主動(dòng)幫助用戶(hù)發(fā)現(xiàn)其感興趣的新內(nèi)容。
  作為推薦系統(tǒng)核心的推薦算法,雖然以協(xié)同過(guò)濾算法的應(yīng)用最為廣泛,但在社交網(wǎng)絡(luò)興起后,以社交網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的推薦系統(tǒng)逐漸成為新的研究熱點(diǎn)。在真實(shí)世界中,人們傾向于信任好友對(duì)產(chǎn)品的推薦,他們的喜好與其信賴(lài)的朋

2、友的喜好相似或受其影響。研究人員希望將社交網(wǎng)絡(luò)中信任關(guān)系引入到推薦中,來(lái)模擬真實(shí)世界中的推薦。
  本文的研究工作如下:
  (1)我們首先介紹推薦系統(tǒng)的研究現(xiàn)狀和相關(guān)工作,主要對(duì)協(xié)同過(guò)濾算法和基于社交網(wǎng)絡(luò)的算法進(jìn)行了描述,并分析現(xiàn)有工作中存在的問(wèn)題。
  (2)傳統(tǒng)的相似度量在沒(méi)有足夠歷史數(shù)據(jù)的條件下計(jì)算物品間或用戶(hù)間相似度時(shí)面臨問(wèn)題和挑戰(zhàn),為了探討這個(gè)問(wèn)題,本文提出了一個(gè)新的相似度量方法,以更綜合客觀的角度計(jì)算相似

3、度。
  (3)受困于社交關(guān)系數(shù)據(jù)的稀疏性,基于社交網(wǎng)絡(luò)的算法要去考慮網(wǎng)絡(luò)中信任度較弱的間接鄰居,有限相似的鄰居帶來(lái)了長(zhǎng)尾噪音的干擾問(wèn)題,降低了推薦精度。為了解決這一問(wèn)題,本文設(shè)計(jì)一個(gè)合理的鄰居篩選方法,挑選出相似度較高的鄰居。
  (4)已有算法都假設(shè)評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)是客觀真實(shí)的,而忽略了異常評(píng)分的存在可能。針對(duì)該問(wèn)題,本文引入反饋調(diào)節(jié)機(jī)制,識(shí)別和修正異常評(píng)分項(xiàng),提高推薦精度。
  (5)本文設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一個(gè)結(jié)合相似度量和反

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