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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 647 毫秒
1.
在分析现有网络商品推荐算法的优缺点及主要问题的基础上,提出一种基于混合模式的网络超市商品推荐方法。其主要思想是:通过商品本体概念和属性构建商品子模型,采用基于内容的推荐算法填充用户——商品评分矩阵;依据用户背景信息、评分数据和查询关键字构建用户子模型,采用K均值算法进行用户聚类;利用基于用户的协同过滤产生推荐。实验表明,混合算法提供的推荐结果更加准确高效。  相似文献   

2.
田元  李佳  宋纬华 《现代情报》2010,30(12):73-76
关联规则是数据挖掘的重要模式之一,有着极其重要的应用价值。由于其自身的优点,关联规则得到了迅速发展,并开始了广泛应用,然而传统的关联规则算法在应用中有很多的不足。因此本文提出了一种基于用户层次信息的关联规则图书推荐系统,实验结果表明,该算法能够有效减少运算量,并能提高推荐的准确度。  相似文献   

3.
拟合用户偏好的个性化搜索   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章从用户偏好的角度对个性化搜索进行了优化研究,提出了基于语义关联树的查询扩展算法以及基于该算法的拟合用户偏好的个性化搜索系统架构。语义关联树可以灵活有效地控制查询扩展模型,在此之上的拟合用户偏好的个性化搜索系统具有用户偏好自学习能力。实验证明,该方法能有效提高文本检索的准确率。  相似文献   

4.
文章基于现有藏文文献管理平台的功能模式,综合考虑用户关注兴趣以及主题内容的关联性,在参考中外文文献资源推荐算法的基础上,结合藏文文献的特点和藏文文献用户的关注兴趣,提出一种融合用户特征和主题关联的藏文文献自动推荐方法,该方法针对用户检索浏览数据和藏文文章特征建立主题模型,获取用户特征和关注主题;再依据关注领域核心作者信息,利用作者信息匹配和关注主题内容的关联判断实现藏文文献的主动推荐呈现。最后以部分藏文期刊文献数据作为测试数据对算法进行了测试实验,实验结果表明该方法具有一定的可行性。  相似文献   

5.
随着网上购物在我国爆发式的发展,电子商务网站利用推荐系统向潜在购买用户提供针对性的购买建议。根据用户历史操作记录与商品历史被操作记录,使用适合的算法进行特征分类,取得用户行为特征和商品特性,从而进行针对性的推荐,提高推荐准确率与提升推荐商品的全面性,从而使推荐系统发挥最大的效益,使消费者购物成功率提高、满意度提升,使商家销售量提高、宣传成本降低。  相似文献   

6.
基于商品属性与用户聚类的个性化服装推荐研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
艾黎 《现代情报》2015,35(9):165-170
淘宝网作为电子商务时代最大的网上零售平台,为用户提供越来越多的商品与服务的同时,也出现了信息过载等一系列问题。鉴于此,本文提出了基于商品属性与用户聚类的个性化服装推荐方法,通过用户个人信息与对商品的评价,计算用户之间的相似度,进行聚类分析。与此同时,将商品化整为零,通过商品属性来计算商品的相似度,得到top-N相似列表。以此,综合商品与用户两者的权重值,实现为用户提供个性化的商品推荐,解决用户面对信息过载的难题,为用户节省精力,提高用户的购物体验。针对某一淘宝网店铺,本文提出了适合的混合推荐算法,并通过搜集实际数据进行了实证研究,对推荐结果进行准确性评价。  相似文献   

7.
为了提高电子商务推荐系统的精度,提出了基于关联集合的协同过滤推荐算法,该算法通过频繁项集生成算法生成一系列频繁项集,然后通过合并处理过滤掉与用户关联很小的一些噪音项目,从而使协同过滤算法更加有效。该算法在推荐精度上比传统的方法优越。  相似文献   

8.
针对基于用户的协同过滤推荐模型对搜索兴趣最近邻居准确度不高等问题,提出了一种时间上下文关联的智能推荐模型。该模型考虑了现实情况中顾客之间兴趣的时间同步性与顾客之间的相似性成正比的关系,并在模型中引入了时间衰减因子来表示这种关系,从而提高搜索兴趣最近邻居的准确度。实验结果表明,改进的时间关联推荐模型的准确度比协同过滤推荐模型的准确度提高了25%。  相似文献   

9.
互联网发展迅速,电商扮演了重要角色,大多数的电商仅仅根据用户评分进行推荐,日益庞大的用户评论数据并没有很好的运用到商品推荐当中。本文利用大数据的聚类技术结合情感分析算法,通过相似用户对物品的需求相似,结合用户对商品评价的情感分析,对评价的情感倾向的分析作出一些评判,给出了一个较好的推荐算法,使得推荐系统可以为用户进行更好的推荐,代替了传统根据评分推荐系统,对未来推荐系统的发展方向有正面意义。  相似文献   

10.
电子商务系统中的信息推荐方法研究   总被引:10,自引:1,他引:10  
刘玮 《情报科学》2006,24(2):300-303
电子商务发展具有很大的潜力,本文从信息服务的角度,探讨了电子商务系统的信息推荐方法,重点论述了主动信息推荐和被动信息推荐两种推荐方法,并详细描述了一种个性化信息推荐方法——基于用户的信息过滤算法。同时本文还对主动信息推荐和被动信息推荐方法进行了比较分析。  相似文献   

11.
搜索引擎是互联网资源搜索的入口,搜索的快捷性、准确性是搜索引擎的核心竞争力,如何提高竞争力是业内企业的工作重点。已有的搜索引擎算法中,最具代表性的就是PageRank算法,针对该算法的改进方法也有很多,但效果并不很理想。分析了已有PageRank改进方法的不足,立足于用户搜索行为信息挖掘,采用时序关联分析方法,将关联比例作为权值加入到PageRank计算公式中,改变平均分配权威值的计算方法,从而得到了改进的PageRank算法——TCPR算法,使得搜索排序结果更符合用户的信息需求。  相似文献   

12.
基于概念的权重PageRank改进算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
杨彬  康慕宁 《情报杂志》2006,25(11):70-72
对比了基于链接分析的搜索引擎排序算法PageRank和HITS。针对原有PageRank算法采用的平分页面自身PageRank值的策略,提出了一种按权值分配的改进算法。权值由页面间的概念关联比重和用户的搜索概念确定。  相似文献   

13.
曾子明  李鑫 《情报杂志》2012,31(8):166-170
随着移动互联网的发展,越来越多的用户信息获取过程通过移动终端完成.但当前个性化推荐系统对用户情境的感知能力不足,缺乏为用户提供符合当前情境的个性化信息推荐服务.为此,本文提出了基于贝叶斯方法的情境化用户资源类别偏好学习以及融合该类别偏好的协同过滤个性化信息推荐.运用贝叶斯方法学习用户在不同情境下对各资源类别的偏好,然后将该类别偏好与传统协同过滤推荐算法相结合,生成符合用户当前情境的个性化信息推荐.实验表明本文提出的改进算法可以提高推荐的准确率.  相似文献   

14.
基于本体学习的个性化网页推荐   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了高效和便捷地满足用户的信息需求,使用户得到有价值的个性化网页推荐.针对传统个性化技术的不足,提出基于本体学习的个性化网页推荐方法,采用领域本体构建用户的兴趣模型,并采用基于语义本体的相似度算法提高推荐的准确率.实验结果表明,与其他推荐方法相比该算法具有更高的推荐准确率和召回率.  相似文献   

15.
解决用户的模糊查询问题一直以来是信息检索领域研究的热点。为了解决不同用户间的查询差异,一种称为个性化搜索的技术得以提出,其通过获取用户的喜好来识别查询意图,但研究发现很少有用户愿意直接或间接提供个人信息。本文提出一种基于用户点击历史信息自动获取用户兴趣进而对搜索结果进行个性化呈现的Web搜索系统架构。基于主题相关PageRank技术,设计了用户兴趣学习算法和个性化搜索页面排序算法。实验表明该算法能有效学习用户的兴趣信息,提高了个性化Web搜索质量。  相似文献   

16.
个性化信息服务中用户偏好的动态挖掘   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于个性化信息服务中用户偏好随时间变化的特性,采用聚类、关联规则等技术,对用户偏好进行动态挖掘.通过追踪用户需求序列,最终产生Top-N产品推荐,旨在提高推荐系统的推荐质量.然后选取协同过滤算法作对照,并采用MovieLens站点提供的测试数据集.通过对召回率和精度两项指标的分析,表明该动态挖掘算法具有较高的推荐准确度和全面性.  相似文献   

17.
程芳  沈红岩  赵艳 《现代情报》2016,36(3):76-79
传统协同过滤推荐算法依据共同评分项目计算用户相似度, 进而产生推荐项目。然而, 随着用户和商品数量的不断增加, 用户共同评分的项目会越来越少, 甚至没有, 因此传统协同过滤推荐算法对用户之间相似度的衡量将会越来越不准确, 从而影响推荐系统的性能。针对这一问题, 本文对用户相似度的计算方法进行了改进, 提出直接相似度和间接相似度的概念, 同时引入关键人物权重, 进一步提高推荐系统的准确性。  相似文献   

18.
信息技术的高速发展激发了用户个性化的信息需求。文章提出构建符合高校图书馆服务对象群体特征的个性化主动知识信息推送系统,运用数据挖掘技术在高校图书馆业务数据库中进行知识信息发现的实践性探索,对推送系统的核心关联规则挖掘算法进行优化研究,采用增量式关联规则更新算法以满足图书馆特点,使高校图书馆的主动知识服务在更高层次上满足读者的需求。  相似文献   

19.
关联分类及其改进算法综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
关联分类算法是分类中一个重要的方法,但是基于支持度—置信度框架的传统关联分类算法会产生很多质量不高的规则。为了提高传统关联分类算法的准确率,以提出大量改进算法,综述关联分类及其改进算法。首先介绍关联分类算法及其改进算法所涉及的基本概念,其次就关联分类算法的三个步骤规则生成、规则度量与剪枝、未知实例预测综述关联分类及其改进算法。最后对关联分类及其改进算法进行总结与展望。  相似文献   

20.
查询扩展可以弥补用户初始查询请求语义信息不明晰的缺陷,提高搜索性能。首先,对用户查询模式进行分析,根据查询模式的不同特点给出相应的查询扩展方法与策略,然后,提出一种全局分析和本体技术相结合的查询扩展算法,有效解决各类查询模式的查询扩展问题。仿真实验的结果表明,该算法的综合性能比全局分析的查询扩展算法的综合性能提高了12.9%,比基于本体技术的查询扩展算法的综台性能提高了9.8%。  相似文献   

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