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论文研究基于加权SlopeOne的协同过滤个性化推荐算法.pdf

上传者: 2019-09-08 17:19:46上传 PDF文件 1.59MB 热度 40次
针对传统协同过滤算法存在冷启动、数据稀疏、运行效率低下等问题,分析了较传统协同过滤算法更加高效准确的SlopeOne算法的优点、原理及流程。针对SlopeOne算法未考虑用户兴趣变化和用户相似性这两方面的问题,提出了基于用户兴趣遗忘函数和用户最近邻居筛选策略的改进方案,以期提高推荐的质量,同时采用MovieLens数据集进行了实验验证。实验对比结果佐证了该算法确实提高了推荐准确度并且减少了响应时间。
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