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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,越來越多的用戶通過移動(dòng)設(shè)備來獲取移動(dòng)服務(wù),具有移動(dòng)性、個(gè)性化特征的移動(dòng)電子商務(wù)是未來電子商務(wù)發(fā)展的新方向。網(wǎng)絡(luò)的蓬勃發(fā)展帶來電子商務(wù)網(wǎng)站中用戶和物品數(shù)目大量增長(zhǎng),如何快速找到用戶感興趣的物品已成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。相比傳統(tǒng)電子商務(wù),移動(dòng)電子商務(wù)用戶的上下文環(huán)境復(fù)雜多變,用戶需求日趨多樣化、個(gè)性化、移動(dòng)化,因此人們期望能夠得到更個(gè)性化的服務(wù)。因此如何為用戶推薦符合其興趣和上下文情景的個(gè)性化服務(wù)是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的
2、研究課題。本課題在深入研究已有個(gè)性化推薦技術(shù)的基礎(chǔ)上,針對(duì)移動(dòng)電子商務(wù)的特性,研究并設(shè)計(jì)了一種基于協(xié)同過濾的移動(dòng)電子商務(wù)個(gè)性化推薦算法。
首先,針對(duì)當(dāng)前用戶評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)稀疏性問題,提出了采用貝葉斯分類對(duì)移動(dòng)上下文情景進(jìn)行分類,根據(jù)情景類別進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)填充,針對(duì)不同情景下的用戶興趣進(jìn)行綜合相似度度量,根據(jù)用戶綜合相似度進(jìn)行數(shù)據(jù)填充,該算法可有效改善個(gè)性化推薦的精度。
其次,在對(duì)比分析當(dāng)前移動(dòng)電子商務(wù)個(gè)性化推薦理論及方法的基
3、礎(chǔ)上,結(jié)合用戶興趣和移動(dòng)上下文情景,在移動(dòng)上下文情景中加入活動(dòng)狀態(tài)屬性,提出一種新的用戶情景模型。相對(duì)于傳統(tǒng)的推薦模型,挖掘用戶興趣偏好更加準(zhǔn)確,在很大程度上提高了推薦效率。
再次,基于改進(jìn)的用戶模型設(shè)計(jì)了一種針對(duì)移動(dòng)電子商務(wù)中個(gè)性化推薦的混合協(xié)同過濾算法,即改進(jìn)的UC-CF算法。該算法基于情景相似和商品相似融合進(jìn)行評(píng)分預(yù)測(cè),通過模型和算法的改進(jìn)提升商品推薦的精度。
最后,通過模擬實(shí)驗(yàn)對(duì)改進(jìn)模型及算法的性能進(jìn)行驗(yàn)證,
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