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期刊文章详细信息

云环境下基于L-BFGS的协同过滤算法    

Collaborative filtering algorithm based on L-BFGS optimization in cloud environment

  

文献类型:期刊文章

作  者:金淳[1] 何世福[1]

机构地区:[1]大连理工大学管理与经济学部系统工程研究所,辽宁大连116024

出  处:《计算机工程与设计》

基  金:国家自然科学基金项目(71271041)

年  份:2018

卷  号:39

期  号:3

起止页码:752-757

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2017、CSA、CSA-PROQEUST、IC、INSPEC、JST、RCCSE、ZGKJHX、核心刊

摘  要:为解决云环境下协同过滤算法面临的数据稀疏性和算法可扩展性问题,提出一种基于L-BFGS优化的协同过滤算法。将用户和商品的特征进行组合,降低数据稀疏性影响;用L-BFGS算法对因子分解机模型进行参数训练,通过模型进行评分预测推荐。在Spark计算框架使用不同数据集进行实验比较,比较结果表明,该算法具有良好的预测精度和可扩展性,计算效率和资源能更好地适应云环境下推荐系统的实时性要求。

关 键 词:协同过滤 L-BFGS算法  因子分解机模型  云环境  个性化推荐

分 类 号:TP391]

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同被引文献:

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