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10.3969/j.issn.1006-2475.2022.11.009

结合专家信任的协同过滤推荐算法研究

引用
针对协同过滤推荐算法存在的邻居用户的相似度计算不精确、冷启动等问题,提出一种结合专家信任的协同过滤推荐算法,该算法从相似度、专家信任度和缓解冷启动3个方面进行研究.在相似度方面,将公共评分项蕴含的隐偏好以及项目冷门因子加入到相似度的计算公式中,实现对相似度的改进;在专家信任度方面,提出时间跨度因子,将专家的阅历值考虑到信任度计算中,实现对专家信任度的改进;在冷启动方面,通过联合专家用户和属性相似用户共同为目标用户产生推荐,有效地缓解了冷启动问题.应用MoviesLens数据集进行验证,实验结果表明,改进算法的平均绝对误差、准确率均优于传统算法.

协同过滤、相似度、隐偏好、项目冷门因子、专家信任、时间跨度

TP391.3(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金61702157

2022-12-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共9页

60-68

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计算机与现代化

1006-2475

36-1137/TP

2022,(11)

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