基于評分預測和概率融合的協(xié)同過濾研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展,電子商務(wù)因其成本低廉、快捷、不受時空限制等優(yōu)點在全球范圍內(nèi)得到普及和發(fā)展。而在這種虛擬環(huán)境下,商家所提供的產(chǎn)品種類和數(shù)量非常多,而且,從現(xiàn)實經(jīng)驗來看,用戶的需求經(jīng)常是不明確的、模糊的,可能會對某類產(chǎn)品有著潛在的需求,但并不清楚什么產(chǎn)品能滿足自己的模糊需求,所以,如何向用戶進行個性化產(chǎn)品推薦,將電子商務(wù)網(wǎng)站的瀏覽者轉(zhuǎn)變?yōu)橘徺I者,提高電子商務(wù)網(wǎng)站的交叉銷售能力以及客戶對電子商務(wù)網(wǎng)站的忠誠度,使得企業(yè)獲得

2、盡可能多的效益,成為電子商務(wù)的一個重要研究內(nèi)容。推薦系統(tǒng)就是在這樣的背景下與電子商務(wù)結(jié)合在一起的。協(xié)同過濾是目前在電子商務(wù)推薦系統(tǒng)中應用最早和最為成功的個性化推薦技術(shù)。但是,隨著站點結(jié)構(gòu)、內(nèi)容復雜度、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品種類和用戶人數(shù)的不斷增加,推薦系統(tǒng)中的協(xié)同過濾技術(shù)發(fā)展面臨著諸如推薦質(zhì)量不高、擴展性差等嚴峻的挑戰(zhàn)。面對這些挑戰(zhàn),針對如何提高對用戶推薦信息的質(zhì)量、提高協(xié)同過濾算法的可擴展性等問題,國內(nèi)外進行了很多研究,其成果也在實際中得到了

3、一定的應用。 論文首先簡要介紹了電子商務(wù)推薦系統(tǒng)產(chǎn)生的背景。論文對推薦系統(tǒng)的概念、作用,以及常用的方法等進行了詳細的闡述。在推薦技術(shù)中,協(xié)同過濾技術(shù)不僅為推薦系統(tǒng)提高服務(wù)質(zhì)量提供了新的思路,而且該技術(shù)在許多商業(yè)網(wǎng)站上也得到了廣泛地、成功地應用。對協(xié)同過濾基本思想、出發(fā)點,實現(xiàn),以及協(xié)同過濾的兩個方向作了全面介紹。論文還著重分析了協(xié)同過濾在推薦系統(tǒng)中應用時所面臨的問題,以及現(xiàn)有的解決方法。針對這些問題提出了新的解決方法。該方法是在

4、原有的基于用戶的協(xié)同過濾和基于項的協(xié)同過濾兩種算法基礎(chǔ)上,引入了概率融合框架融合了前面的兩種算法,這樣,一方面增加了進行推薦時可用的數(shù)據(jù),減少了由于數(shù)據(jù)稀疏性的影響,在一定程度上提高了推薦質(zhì)量。另一方面對于協(xié)同過濾算法中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)的極端稀疏性問題,引入了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法,對未評分數(shù)據(jù)進行了預測,降低了數(shù)據(jù)的稀疏度,在一定程度上也提高了算法的精確度。另外,針對以往協(xié)同過濾算法中未考慮和利用項分類信息,使得推薦時缺少個性,難以適應目前電子

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