2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著資源共享網(wǎng)站的盛行,網(wǎng)絡(luò)上被共享的資源呈爆炸式增長,用戶想要在眾多資源中找到對自己有用的信息已經(jīng)越來越困難。當前的推薦系統(tǒng)中,資源的準確率主要取決于查詢和資源描述的相關(guān)性匹配,盡管不同的用戶可能輸入相同的查詢條件,但是由于興趣的不同而對于資源有著不同的需求,因此,個性化推薦具有重要的意義。
  目前,個性化推薦的研究,主要集中在如何得到用戶的興趣模型并且用適當?shù)男问奖硎境鰜?,以及如何將興趣模型應(yīng)用到推薦系統(tǒng)中以提高資源的準確率

2、和用戶滿意度上。傳統(tǒng)的推薦方法通常沒有對查詢結(jié)果做綜合處理,不僅沒有考慮用戶的個性化需求,也沒有很好地對資源的特征進行細化研究,因此檢索效果差,用戶滿意度低。同時,物以類聚,人以群分,雖然每個人都有自己的興趣,但是將具有相同興趣的一些用戶組成群組,對提高個性化推薦的性能具有重要意義。針對以上問題,論文結(jié)合群組推薦,提出了一種基于用戶配置文件的個性化推薦方法。
  首先,針對當前的用戶配置文件和資源配置文件都是基于TF-IDF(逆文

3、檔詞頻)方法來構(gòu)建,TF-IDF是一種傳統(tǒng)的構(gòu)建配置文件的方法,但是該方法在構(gòu)建用戶配置文件時只考慮了絕對的術(shù)語頻率值、用戶總數(shù)以及使用某標簽的用戶數(shù),導致活躍用戶的標簽權(quán)重會遠遠高于普通用戶的標簽權(quán)重。因此,論文提出了對TF-IDF的改進,在構(gòu)造用戶配置文件時將用戶使用過的標簽個數(shù)以及用戶標注的資源總數(shù)進行了融合處理,相對降低了活躍用戶的標簽權(quán)重;構(gòu)造資源配置文件時也將標注過資源的標簽個數(shù)以及標注該資源的用戶總數(shù)進行了相應(yīng)的融合處理,

4、使得配置文件能更準確地反映用戶及資源的特征。
  其次,深入研究了傳統(tǒng)的余弦相似性計算方法,并在其基礎(chǔ)上提出了改進策略,即將匹配的標簽個數(shù)融入其中,整體上提高了檢索結(jié)果的準確率。
  再次,在傳統(tǒng)的推薦系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,將得到的用戶配置文件和初步檢索結(jié)果進行再一次相關(guān)性計算,有效地把用戶興趣模型應(yīng)用到了搜索中。通過相關(guān)實驗驗證了論文提出的方法的有效性。
  最后,將本文提出的方法在MovieLens數(shù)據(jù)集上反復(fù)實驗,并且根

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