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基于物品相似度與用戶信任度的協(xié)同過濾推薦算法研究

發(fā)布時間:2024-05-18 07:52
  隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展,從海量數(shù)據(jù)中找到真正對用戶有用的信息變得越來越困難,即用戶面臨嚴重的信息過載問題。推薦算法能夠分析用戶歷史數(shù)據(jù),解析出用戶的隱藏偏好,為用戶提供符合他們需求的信息,被證明是解決信息過載的有效手段,近年來受到研究者的廣泛關(guān)注,并取得了大量研究成果。但是,推薦算法仍然存在一些問題,比如推薦準確性與多樣性難以并存問題,數(shù)據(jù)稀疏與冷啟動問題以及惡意用戶問題,本文針對這些問題,進行如下的研究工作:(1)提出基于輔助信息的矩陣分解協(xié)同過濾推薦模型CI-MDCF。該模型在傳統(tǒng)的矩陣分解協(xié)同過濾模型基礎(chǔ)上,增加用戶輔助信息與物品輔助信息,以提高傳統(tǒng)推薦模型的推薦性能。(2)提出基于物品相似度與用戶信任度的矩陣分解協(xié)同過濾推薦算法。該算法在CI-MDCF模型基礎(chǔ)上對輔助信息進行具體化,物品端輔助信息使用物品屬性相似性信息,提出物品相似度指標COS進行量化,用戶端輔助信息使用用戶信任關(guān)系信息,提出信任度指標CUT進行量化,借助COS與CUT對模型進行實現(xiàn),解決推薦過程中準確性與多樣性難以并存的問題。(3)提出信任更新算法。在基于物品相似度與用戶信任度的矩陣分解協(xié)同過濾推薦算法中,...

【文章頁數(shù)】:71 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖3.2矩陣分解過程??Fig.?3.2?Matrix?decomposition?process??-17?-??

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了這個用戶對相應(yīng)的物品的某個特征的喜好程度。每個物品i對應(yīng)一個行向量e??&度量了此物品能夠體現(xiàn)特點的概率。交互信息矩陣中的m個用戶和n個物品分別形成??用戶喜好矩陣P?e?xm和物品特征矩陣Q?xn。內(nèi)積就是用戶u對物品i交??互的欣喜接過,也可以直接看做預(yù)測的分數(shù)。因此,給定....


圖4.1用戶社交網(wǎng)的有向帶權(quán)圖??Fig.?4.1?Directed?weighted?map?of?the?user's?social?network??,

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學位論文???4.?2.1社交網(wǎng)絡(luò)模型的建立及優(yōu)化??Boyd等人[45]提出社交網(wǎng)絡(luò)是其中的用戶可以擁有公布或者半公布的身份,并且可??以相互傳遞信息產(chǎn)生聯(lián)系的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。所以社交網(wǎng)站是一種在用戶與用戶之間相互傳??遞信息從而產(chǎn)生密不可分的關(guān)系之上進行發(fā)展,最終能夠提供人們互相聯(lián)....


圖4.2優(yōu)化后的用戶社交網(wǎng)有向帶權(quán)圖??Fig.?4.2?Optimized?user?social?network?directed?rights?map??

圖4.2優(yōu)化后的用戶社交網(wǎng)有向帶權(quán)圖??Fig.?4.2?Optimized?user?social?network?directed?rights?map??

?基于物品相似度與用戶信任度的協(xié)同過濾推薦算法研宄???為了便于理解與計算,該模型對圖4.1進行優(yōu)化,將每兩個節(jié)點之間的關(guān)系用一條??普通直線表示,權(quán)值即用戶互相發(fā)送消息的平均值。在實??際的應(yīng)用中,如果節(jié)點n;給節(jié)點n;.傳遞很多內(nèi)容,而節(jié)點巧對節(jié)點nf沒有傳遞任何內(nèi)容,??即....


圖5.3不同評分數(shù)量下的用戶與物品數(shù)量分布??Fig.?5.3?Distribution?of?users?and?items?under?different?rating?numbers??

圖5.3不同評分數(shù)量下的用戶與物品數(shù)量分布??Fig.?5.3?Distribution?of?users?and?items?under?different?rating?numbers??

?大連海事大學碩士學位論文???數(shù)據(jù)Z則屬性向量中相對的仍=1?(lSiSm),否則仍=0。其中特征的權(quán)重參數(shù)??設(shè)置為1/(TH?—?1)。??100?10C-??'?\?1?%??I?100?10000?i?too?10000??評分雔晨?if分??圖5.3不同評分數(shù)量下的用....



本文編號:3976669

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