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電子商務(wù)協(xié)同過濾推薦質(zhì)量影響因素及其改進(jìn)機制研究

發(fā)布時間:2017-12-25 02:11

  本文關(guān)鍵詞:電子商務(wù)協(xié)同過濾推薦質(zhì)量影響因素及其改進(jìn)機制研究 出處:《天津大學(xué)》2012年博士論文 論文類型:學(xué)位論文


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【摘要】:協(xié)同過濾推薦技術(shù)是電子商務(wù)推薦系統(tǒng)中最為成熟也是目前最為成功的一種技術(shù),但其受稀疏性、冷啟動、擴展性等問題困擾,阻礙了其推薦質(zhì)量與推薦效率的進(jìn)一步發(fā)展。本文從電子商務(wù)協(xié)同過濾推薦質(zhì)量與推薦效率目前遇到的問題出發(fā),從保證基礎(chǔ)評價數(shù)據(jù)的完整性,推薦方法的準(zhǔn)確性,計算復(fù)雜度的適宜性三個角度去分析電子商務(wù)協(xié)同過濾推薦系統(tǒng),指出協(xié)同過濾推薦系統(tǒng)瓶頸的產(chǎn)生原因,并提出了改進(jìn)機制。 目前主流的推薦系統(tǒng)多依據(jù)用戶對項目的直接評分或評價發(fā)現(xiàn)用戶的購物偏好,在此基礎(chǔ)上應(yīng)用某種推薦算法向用戶實施推薦。因部分用戶不愿意對項目進(jìn)行評價從而造成了評價數(shù)據(jù)的缺失,導(dǎo)致了協(xié)同過濾推薦的稀疏性問題。針對該問題,本文提出基于用戶的稀疏評價數(shù)據(jù)應(yīng)用SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對具有相似購物偏好的用戶進(jìn)行聚類,依據(jù)同一聚類簇內(nèi)用戶購物偏好的相似性,進(jìn)一步應(yīng)用RBFN(徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))進(jìn)行平滑預(yù)測處理以獲得用戶對未評價項目評價值。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)聚類與預(yù)測有效的消除了基礎(chǔ)評價數(shù)據(jù)的稀疏性問題,降低了基礎(chǔ)評價數(shù)據(jù)的不完整性給推薦系統(tǒng)帶來的影響。 協(xié)同過濾受冷啟動問題影響,對新注冊用戶和新上架項目無能為力,針對新用戶注冊問題,本文提出在基于Vague集理論生成的“產(chǎn)品分類樹”空間上實施關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘,并依據(jù)關(guān)聯(lián)規(guī)則實施推薦。關(guān)聯(lián)規(guī)則的挖掘與推薦有效的解決了冷啟動問題,作為協(xié)同過濾算法的必要補充保證了推薦方法的準(zhǔn)確性。同時本文在傳統(tǒng)基于用戶的協(xié)同過濾推薦的基礎(chǔ)上提出分別對最相似用戶與最不相似用戶分別聚類,并以兩類用戶聚類簇偏好產(chǎn)品的差值作為最終推薦以提高推薦精度。 針對系統(tǒng)計算復(fù)雜導(dǎo)致的擴展性問題,本文提出復(fù)雜度的降低應(yīng)從數(shù)據(jù)維度降低和計算方法優(yōu)化兩個角度綜合考慮。提出一種基于Vague集的“產(chǎn)品分類”方法,對產(chǎn)品特征進(jìn)行Vague值的提取與表示,并通過Vague值相似性計算公式計算項目之間的相似性,依據(jù)項目之間的相似性對項目進(jìn)行分類,,并生成“產(chǎn)品分類樹”,該方法能夠更準(zhǔn)確的表示項目之間相似的精確程度,使相似項目聚類更加準(zhǔn)確。在“產(chǎn)品分類樹”基礎(chǔ)上依據(jù)用戶興趣預(yù)設(shè)“種子類”,在“種子類”內(nèi)進(jìn)行計算和推薦。項目的預(yù)分類有效的降低了需計算的數(shù)據(jù)維度,從而有效降低了計算復(fù)雜度。在此基礎(chǔ)上結(jié)合“離線計算”和“在線推薦”進(jìn)行計算方法優(yōu)化,即將數(shù)據(jù)的預(yù)處理,相似性計算,聚類計算等前期處理放在離線階段,充分發(fā)揮服務(wù)器的性能,在線階段只實施計算結(jié)果的推薦,從而保證了系統(tǒng)的擴展性。
【學(xué)位授予單位】:天津大學(xué)
【學(xué)位級別】:博士
【學(xué)位授予年份】:2012
【分類號】:F224;F713.36

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號:1330912

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