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文檔簡(jiǎn)介
1、信息技術(shù)的高速發(fā)展極大地豐富了網(wǎng)絡(luò)資源,為人們獲取信息帶來(lái)了方便。但是由于網(wǎng)絡(luò)資源的逐漸增多,面對(duì)繁雜的信息,用戶要找到所需的信息也變得更加困難,信息過(guò)載的問(wèn)題便隨之而產(chǎn)生。個(gè)性化推薦技術(shù)正是針對(duì)該問(wèn)題而被提出的,它的出現(xiàn)為用戶帶來(lái)了更加快捷有效的信息獲取途徑。個(gè)性化推薦技術(shù)根據(jù)用戶的興趣偏好及相關(guān)行為,推薦給用戶可能需要的信息。
現(xiàn)存的推薦技術(shù)大多致力于改進(jìn)推薦系統(tǒng)的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度。然而推薦的質(zhì)量需要從多個(gè)維度進(jìn)行評(píng)估,單純
2、依賴準(zhǔn)確度可能無(wú)法為每個(gè)用戶找到最相關(guān)的物品。最近,推薦質(zhì)量的另一個(gè)重要方面——推薦的多樣性,越來(lái)越受到人們的重視。推薦的多樣化程度越高,使得長(zhǎng)尾商品銷量增長(zhǎng)的可能性加大,不僅能為用戶帶來(lái)更好的個(gè)性化體驗(yàn),而且對(duì)服務(wù)提供者也能帶來(lái)豐富的商業(yè)利益。然而,在保持準(zhǔn)確度的同時(shí)提高推薦的多樣性并不是一個(gè)容易的任務(wù),多數(shù)研究表明推薦多樣性和準(zhǔn)確度之間存在一個(gè)權(quán)衡,推薦多樣性的提高會(huì)導(dǎo)致準(zhǔn)確度的降低。本文針對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行了研究,介紹了若干種可提高多樣
3、性的推薦算法,側(cè)重分析了重排名方法(Re-Ranking Approach)的優(yōu)缺點(diǎn),在其基礎(chǔ)上提出了改進(jìn)的算法,此外,還提出了一種基于推薦期望的新的top-N推薦方法。
論文所作的主要工作包括:
1.對(duì)現(xiàn)有的若干種可提高多樣性的推薦算法進(jìn)行了介紹。側(cè)重介紹了重排名方法,分析了該方法存在的優(yōu)點(diǎn)和缺陷。
2.針對(duì)重排名方法的評(píng)分閾值缺少對(duì)個(gè)體用戶特征信息進(jìn)行考慮的問(wèn)題,提出了一種改進(jìn)的重排名算法。
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