融合用户相似度的影视推荐系统研究

被引:8
作者
徐红艳 [1 ]
赵宏 [2 ]
王嵘冰 [1 ]
付瀚臣 [1 ]
刘逸伦 [3 ]
机构
[1] 辽宁大学信息学院
[2] 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县计量所
[3] 沈阳工程学院信息学院
基金
中国博士后科学基金;
关键词
推荐系统; Slope one算法; 协同过滤; 用户相似度;
D O I
10.16197/j.cnki.lnunse.2018.03.001
中图分类号
TP391.3 [检索机];
学科分类号
摘要
伴随着互联网技术的高速发展,当今世界已进入信息时代.在"人人皆媒体"的大环境下,网络上信息巨大繁杂,为了从数以亿计的数据、新闻等各类信息中提取出自己感兴趣的信息,推荐技术应运而生.研究了在影视网站中融入推荐算法,根据用户的历史评分数据了解用户喜好,为使用者推荐符合他审美口味的,可能感兴趣的影视作品.在对原有Slope one推荐算法的不足进行分析的基础上,把最近邻和用户加权的思想融入到Slope one算法中,已达到增强算法性能的目的.
引用
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共 11 条
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基于用户兴趣变化的协同过滤推荐算法研究[D]. 皮佳明.云南财经大学 2014