2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、電子商務(wù)為用戶提供了豐富的信息資源。然而,由于資源的復(fù)雜性和多樣性,用戶很容易迷失在海量的信息汪洋中,從而出現(xiàn)“信息過載”現(xiàn)象。個性化推薦系統(tǒng)能有效改善“信息過載”對用戶造成的不便,因此被廣泛應(yīng)用。在個性化推薦系統(tǒng)中,協(xié)同過濾是最為常用的一種推薦算法。但是,由于評分?jǐn)?shù)據(jù)稀疏、冷啟動等因素的影響,導(dǎo)致其中相似性計算結(jié)果不準(zhǔn)確,進而降低了推薦系統(tǒng)的推薦質(zhì)量。針對這一問題,通過對傳統(tǒng)相似性計算方法的改進,提出一種基于項目之間興趣度的相似性計算

2、方法(Similarity Measuring Method based on Item Interest Degree,記為IID-based)。主要研究工作如下:
   1.對協(xié)同過濾推薦算法中現(xiàn)有的相似性計算方法進行了研究。通過對實例的分析,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有相似性計算方法普遍存在以下問題:在評分?jǐn)?shù)據(jù)稀疏的情況下,難以有效反映出兩個對象之間的相似程度;只利用用戶對項目的評分進行相似性計算,計算結(jié)果不準(zhǔn)確;使用傳統(tǒng)相似性公式進行相似性

3、計算,計算過程中會出現(xiàn)分母為0的情況,導(dǎo)致計算結(jié)果無意義。
   2.針對現(xiàn)有相似性計算方法的不足,提出一種基于項目之間興趣度的相似性計算方法。與現(xiàn)有方法不同的是,該方法不再僅以用戶對項目的評分來進行項目之間相似性的計算,而是將其與項目之間的興趣度相結(jié)合來進行相似性的綜合計算。此外,該方法還采用絕對指數(shù)相似性計算公式來進行相似性計算,有效避免了計算過程中分母為0情況的發(fā)生。
   3.為了驗證所提算法的有效性,采用了重慶

4、“趁熱網(wǎng)”提供的數(shù)據(jù)集對算法進行仿真,并以平均絕對偏差MAE和均方根誤差RMSE作為評價標(biāo)準(zhǔn),評估IID-based相似性計算方法的推薦精度。實驗結(jié)果表明,IID-based方法的MAE和RMSE的值均比傳統(tǒng)相似性計算方法小。即相比于傳統(tǒng)相似性計算方法,該方法具有更高的推薦精度,可以有效減小評分?jǐn)?shù)據(jù)稀疏等不良因素對推薦系統(tǒng)推薦質(zhì)量造成的消極影響。
   4.將IID-based相似性計算方法應(yīng)用于Android環(huán)境下的手機應(yīng)用“

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