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、在實際系統(tǒng)中,信息呈爆炸式的增長,用戶迫切希望在大量信息中找到感興趣的物品或服務(wù),構(gòu)建推薦系統(tǒng)能夠幫助用戶解決這一問題。推薦系統(tǒng)稀疏性問題,是指大量用戶只瀏覽了很少的物品,冷啟動問題是新用戶或新項目沒有歷史記錄,系統(tǒng)難以推薦。矩陣分解和稀疏線性模型能把評分矩陣分解為用戶、項目潛在因子矩陣。針對稀疏性問題,研究了矩陣分解和稀疏線性模型,對模型求解算法做了詳細(xì)推導(dǎo)和實驗驗證,并提出了信任稀疏線性模型。針對冷啟動問題,提出多屬性內(nèi)容過濾算法,

2、對多屬性結(jié)合問題做了研究與改進(jìn),具體研究內(nèi)容如下:
 ?。?)研究了矩陣分解模型,并結(jié)合了用戶隱式評分以及基于用戶信任上下文的矩陣模型,采用梯度下降法避免了數(shù)據(jù)稀疏性問題。
 ?。?)研究了稀疏線性模型,這種特殊的矩陣分解模型,R=RW,可解釋性、復(fù)雜性都優(yōu)于矩陣分解模型,詳細(xì)推導(dǎo)了坐標(biāo)下降法求解模型參數(shù),給出了求解算法,并引入信任影響因子,提出信任稀疏線性模型,實驗驗證可有效topN推薦,準(zhǔn)確性和召回率都有效提高。

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