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一种基于线性回归的新型推荐方法

作者:王兆国; 谢峰; 关毅; 薛一波推荐算法线性回归预测评分

摘要:随着社交媒体的大力发展,互联网不再只是人们获取信息的工具,同时还是人们分享信息的渠道。用户生成内容使得人们面临着信息过载,大量真正有价值的信息难以被发现。个性化推荐系统凭借其较低的用户参与度被认为是当前解决信息过载最有潜力的方法之一。然而,目前最成熟、应用最广的协同过滤推荐方法正面临着数据稀疏性、多样性等问题,其推荐效果不甚理想。本文提出了一种基于线性回归的推荐方法,利用用户或物品的评分频次信息,建立了线性回归模型,以此预测用户对未评分物品的评分。该方法具有低复杂性、可增量更新、高准确性等优点。

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智能计算机与应用

《智能计算机与应用》(CN:23-1573/TN)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《智能计算机与应用》定位为“以学术和技术为主,兼顾应用”的学术期刊。本刊密切关注以计算机应用和学术研究为优秀的历史沿革、现状热点及发展趋势,也可集成计算机技术、方法和理论在通信、网络、自动控制等当代热门技术领域的先进应用成果,致力于打造展现计算机技术在多领域、多视角的学术和技术成果、切磋计算机应用经验的期刊交流平台。

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