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文檔簡介
1、互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展為用戶提供了海量的信息,巨大的信息量也使得用戶搜索信息變得十分困難,于是便出現(xiàn)了“信息過載”問題,推薦系統(tǒng)是解決此類問題最有效的工具之一。近年來,推薦系統(tǒng)的研究和應(yīng)用已經(jīng)取得了一定的成果,但是應(yīng)用于社交網(wǎng)絡(luò)的推薦算法仍然存在一些問題,比如熱點(diǎn)話題中熱度值計(jì)算不準(zhǔn)確的問題、推薦算法中冷啟動(dòng)問題等等。
本文針對推薦算法中熱度值計(jì)算不準(zhǔn)確的問題,提出了一種基于特定用戶角色的熱度值計(jì)算方法。對于推薦算法的冷啟動(dòng)問題,提
2、出了一種融合人工蜂群的微博話題推薦算法,并利用提出的算法完成了微博話題推薦原型系統(tǒng)。本文所做工作主要包含以下三個(gè)方面:
(1)研究輿情分析中的熱點(diǎn)話題發(fā)現(xiàn)方法,提出一種基于特定用戶角色的熱度值計(jì)算方法
該方法在綜合考慮發(fā)布者、關(guān)注度、時(shí)間、轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)和評論數(shù)等因素的前提下,通過設(shè)置特定用戶的權(quán)重計(jì)算話題的熱度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法能夠準(zhǔn)確檢測微博中的熱點(diǎn)話題,并可以幫助相關(guān)輿情監(jiān)管部門對微博熱點(diǎn)事件的監(jiān)控和管理。
3、 (2)研究人工蜂群算法和協(xié)同過濾推薦算法,提出一種融合人工蜂群的微博話題推薦算法
該算法首先利用微博話題熱度、用戶特征、用戶偏好和起始時(shí)間四個(gè)因素構(gòu)建適應(yīng)度函數(shù);其次,利用該函數(shù)求解人工蜂群算法的適應(yīng)度值;最后,根據(jù)計(jì)算得出的值對用戶進(jìn)行微博話題推薦。通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,該算法可以較好地解決協(xié)同過濾推薦算法中的冷啟動(dòng)問題,并能提高推薦的準(zhǔn)確性。
(3)設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了基于話題熱度的微博話題推薦原型系統(tǒng)
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