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文檔簡介
1、互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)逐漸走入人們的生活,人們對信息的利用也逐漸變的全球化,通過網(wǎng)絡來獲取信息變的日?;?。近年來,互聯(lián)網(wǎng)信息數(shù)據(jù)量爆炸式增長,海量信息充斥著互聯(lián)網(wǎng),用戶越來越難準確找到自己所需要的信息,―信息過載‖問題成為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的巨大挑戰(zhàn)。
個性化推薦技術作為目前解決信息過載最有效的工具之一。通過推薦引擎能夠幫助用戶智能過濾信息?;谀壳靶袠I(yè)比較流行的推薦技術,協(xié)同過濾推薦技術、內(nèi)容過濾推薦技術能夠進行一定程度的智能推薦。但是在實際應
2、用過程中依然面臨的諸如推薦質(zhì)量低、自動化程度差、冷啟動問題、實時響應差等挑戰(zhàn)。通過分析單一協(xié)同過濾和單一內(nèi)容過濾技術的優(yōu)缺點,在基于協(xié)同過濾的技術中,融合內(nèi)容過濾技術,提出了混合推薦算法的思想。利用項目內(nèi)容彌補用戶對項目的缺失評分,從而使用內(nèi)容過濾為用戶尋找相似鄰居,然后就可以使用協(xié)同過濾技術產(chǎn)生推薦結(jié)果。從理論上通過使用KNN算法的內(nèi)容過濾技術對稀疏矩陣進行補充,能夠提高協(xié)同過濾推薦的質(zhì)量,從而提高最終推薦質(zhì)量?;谝陨匣旌贤扑]算法的
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