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基于协同过滤的图书推荐模型
引用本文:安德智,刘光明,章恒.基于协同过滤的图书推荐模型[J].图书情报工作,2011,55(1):35-38.
作者姓名:安德智  刘光明  章恒
作者单位:1. 甘肃政法学院计算机科学学院;2. 甘肃省计算中心;
基金项目:甘肃政法学院重点科研资助项目
摘    要:针对目前传统数字图书馆无法为用户提供准确个性的图书推荐服务的问题,提出构建基于协同过滤的图书智能推荐系统。首先对图书进行聚类,构建无缺失的图书评价矩阵,在此基础上根据读者对相似图书的评分预测读者的兴趣爱好,为读者提供个性化的图书推荐。该方法在评分数据极端稀疏的情况下也可以为读者作出准确的图书推荐。最后通过实验验证该推荐方法的有效性和实用性。

关 键 词:数据挖掘  协同过滤  图书推荐  
收稿时间:2010-09-08

Collaborative Filtering-based Model of Book Recommendation
An Dezhi,Liu Guangming,Zhan Heng.Collaborative Filtering-based Model of Book Recommendation[J].Library and Information Service,2011,55(1):35-38.
Authors:An Dezhi  Liu Guangming  Zhan Heng
Institution:1. Computer School of Gansu Institute of Political Science and Law,;2. Gansu Computing Center,;
Abstract:In regard to the impossibility of recommending accurate and individualized book through traditional digital libraries,the paper puts forth the construction of intelligent and collaborative filtering-based book recommendation.At first,books are clustered to construct complete evaluative matrix,then predict readers' hobbies after they score similar books,and provide individual recommendation of books for readers.It is possible to do so even in case that the scoring data are rare.The experiment has proven it e...
Keywords:data mining collaborative filtering book recommendation  
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