《计算机应用研究杂志》发表论文赏析

ICAMF-CC:改进的情境感知矩阵分解算法

来源:计算机应用研究杂志2020年第8期北京时间:

作者:罗国前,刘志勇,张明颜,张家鑫,刘亚鹏,

单位:1.东北师范大学a.信息科学与技术学院;b.教育部数字化学习支撑技术工程研究中心,长春130117;2.大同煤矿集团有限责任公司,山西大同037003;

摘要:情境感知推荐系统是当前推荐领域的研究热点,而情境感知矩阵分解算法(CAMF-CC)是当前领域的一种有效模型。针对CAMF-CC算法在推荐时存在的准确度不高的问题,提出了一种改进的情境感知矩阵分解算法(ICAMF-CC)。该算法在原有CAMF-CC算法的基础上,通过融入项目偏置项和情境权重来进行评分预测。其优势在于,一方面,融入了项目本身特性对评分的影响;另一方面,充分考虑了不同情境因素在推荐过程中有着不同的影响力,提高了预测评分的准确度。通过在LDOS-CoMoDa数据集上进行实验,结果表明,该算法在准确度上优于CAMF-CC算法。

关键词:情境感知矩阵分解,项目偏置项,情境权重,

基金资助:吉林省教育厅“十三五”科学技术研究规划项目(202118628);吉林省教育厅新工科研究与实践项目(131003229);;

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