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文檔簡介
1、隨著信息化的快速發(fā)展,人類的知識總量也在急劇增加,尤其是代表人類知識前沿的科技文獻正在以每年6%-8%的速率增長。這就使得論文檢索難度大大增加。科研人員為了找到自己需要的論文,往往浪費了大量的時間。雖然搜索引擎在很大程度上減輕了人們搜索信息的工作,但是它缺少了對用戶個性化的考慮,有時很難從搜索結(jié)果中找到自己感興趣的內(nèi)容。
本文首先介紹了論文的理論基礎(chǔ),包括推薦系統(tǒng)、社會網(wǎng)絡(luò)、科技論文推薦的質(zhì)量等概念的界定和數(shù)據(jù)挖掘理論,借鑒相
2、似度分析方法,提出了一種論文相似度的計算方法,借鑒推薦系統(tǒng)在電子商務(wù)領(lǐng)域的成功應(yīng)用,將推薦系統(tǒng)中的理論方法擴展到科技論文檢索領(lǐng)域,幫助人們快速定位所需的論文資源。然后,論文通過對獲得的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,初步建立了較為綜合的科技論文推薦系統(tǒng)。
本文利用網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)實現(xiàn)了多種期刊、會議的論文資源的集中和同步聯(lián)網(wǎng)更新;完成了檢索結(jié)果按照被引用次數(shù)、文章來源和發(fā)表時間等多樣化呈現(xiàn);實現(xiàn)了論文相似度算法,結(jié)合用戶興趣給出相似論文的推薦;
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