《计算机工程与应用杂志》发表论文赏析

安全的半监督方法的协同过滤推荐算法

来源:计算机工程与应用杂志2018年第8期北京时间:

作者:王玉业,陈健美

单位:江苏大学 计算机科学与通信工程学院,江苏 镇江 212000

摘要:为解决传统协同过滤算法中用户评分数据稀疏性,忽视物品及用户特征,所带来的推荐质量下降的问题,提出了一种基于安全的、高置信度的半监督方法的协同过滤推荐算法,采用安全的,高置信度的半监督方法S4VM对没有评分的数据进行有效预测,同时考虑用户的行为信息以及物品及用户特征。通过对未评分数据进行预测,能够有效地缓解数据的稀疏性,从而提高寻找最近邻的准确度。实验结果表明,该算法能够有效地提高系统的推荐质量。

关键词:协同过滤,推荐系统,安全的半监督支持向量机(S4VM),半监督学习,置信度

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