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基于用戶偏好的個性化音樂推薦方法研究

發(fā)布時間:2024-07-09 04:30
  隨著網(wǎng)絡技術的快速發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)上可供用戶挑選的物品呈現(xiàn)指數(shù)型增長,這導致了用戶很難選擇到自己真正感興趣的物品,即產(chǎn)生了信息過載問題。推薦系統(tǒng)因此應運而生,推薦系統(tǒng)建模用戶的偏好,主動為用戶提供個性化推薦服務。音樂推薦旨在從用戶與音樂的交互數(shù)據(jù)中進行有效的信息挖掘,根據(jù)用戶的興趣、行為、社交關系等多方面的因素為用戶提供個性化音樂推薦。然而,現(xiàn)有的音樂推薦方法大多只在簡單的層次上考慮用戶的偏好,缺乏對用戶偏好的充分挖掘。在已有的音樂推薦中,大多數(shù)基于協(xié)同過濾的音樂推薦算法直接將用戶聽取歌曲的頻數(shù)作為用戶對于歌曲的評分,而忽略了這些頻數(shù)之間的分布情況。除此之外,音樂本身的特征,如音色、音調等內容難以提取和處理,導致音樂的本質特征不能有效的應用在音樂推薦中,不能給用戶提供較為滿意的個性化音樂推薦;谝陨蠁栴},本文重點研究加入標簽對于用戶特征提取的影響,在此基礎上提出了融合用戶多方面的特征的個性化音樂推薦方法,本文主要的研究成果如下:(1)考慮用戶聽取歌曲頻數(shù)的分布,建立了合理的評分機制,將用戶聽取歌曲的頻數(shù)轉換為一定范圍內的評分。此外,針對音樂自身的特征難以提取和處理的問題,本文使用標簽代替...

【文章頁數(shù)】:50 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1-1中國網(wǎng)民規(guī)模及互聯(lián)網(wǎng)普及率

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第一章緒論研究背景及意義在互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展的當今社會,海量的信息和數(shù)量呈指數(shù)式增長的物品分布在平臺上,人們可以有更多的選擇去瀏覽感興趣的信息。如圖1-1所示,根據(jù)中信息中心的調查[1],到2018年6月為止,我國的網(wǎng)民人數(shù)達到8.02億,上半民2968萬人,....


圖1-3影響音樂感知的四種不同類型的因素[13]

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電影MovieLens,Netflix,Moviefinder視頻youtobe,aiqiyi,bilibili閱讀GoogleReader,dangdang,zite生活中,人們通常為了阻擋噪音或者放松心情而選擇聽TIDAL,Spotify等在線音樂流媒體....


圖2-4Zipf定律[55]

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11/rrrdrNN(2-8)成立:rrrdNN庫中出現(xiàn)的詞的數(shù)量存在著一定的規(guī)律,我們稱之為Zi現(xiàn)三次的詞的數(shù)量超過出現(xiàn)兩次的,且出現(xiàn)兩次的詞的數(shù)量的詞的數(shù)量。從圖2-4可以看出當越大的時候詞的數(shù)量中得出rdr,而0d....


;圖3-2listenedTracksCount和Cunt(listenedCount)的分析;

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圖3-2listenedTracksCount和Cunt(listenedCount)的分析可以看出,用戶的聽歌次數(shù)及其頻數(shù)同樣呈現(xiàn)了嚴重的和其他物品有所不同,用戶對于大多數(shù)的音樂存在著重別喜歡的音樂或者歌手,聽歌的次數(shù)會呈現(xiàn)更大的值,悉且不感興趣的歌曲都只是聽取了一次,....



本文編號:4004398

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