期刊文章详细信息
个性化服务中基于用户聚类的协同过滤推荐
Collaborative filtering recommendation based on user clustering in personalization service
文献类型:期刊文章
机构地区:[1]河南科技大学电子信息工程学院,河南洛阳471003 [2]洛阳师范学院计算机科学系,河南洛阳471022
基 金:国家自然科学基金资助项目(60203018);教育部科学研究重点项目资助(200202);河南省高校杰出科研人才创新基金资助项目(2006KYCX004);河南省青年骨干教师基金资助项目(134)
年 份:2007
卷 号:27
期 号:5
起止页码:1225-1227
语 种:中文
收录情况:AJ、BDHX、BDHX2004、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、IC、INSPEC、JST、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要:协同过滤技术被成功地应用于个性化推荐系统中,但随着系统规模扩大,它的效能逐渐降低。针对此缺点,使用了基于用户聚类的协同过滤推荐,根据用户评分的相似性对用户聚类,在此基础上搜索目标用户的最近邻居,从而缩小用户的搜索范围。本文还提出将协同过滤推荐分为类内相似系数计算和产生推荐两个阶段,把相似系数的计算放在离线部分,减少在线推荐的计算量,提高实时响应速度。另对聚类算法初始聚类中心的选取也做了改进。
关 键 词:协同过滤 推荐系统 聚类 个性化服务
分 类 号:TP391]
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