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基于協同過濾模型的移動應用混合推薦算法

大?。?/span>1.55 MB 人氣: 2018-01-02 需要積分:2

隨著移動應用的急速增長,手機助手等移動應用獲取平臺也面臨著信息過載的問題.面對大量的移動應用,用戶很難找到最適合的;而另一方面,長尾應用淹沒在資源池中不易被人所知.已有推薦方法多注重推薦準確率,忽視了多樣性,推薦結果中多是下載量高的應用,使得推薦系統的數據積累越來越偏向于熱門應用,導致長期的推薦效果越來越差.針對這一問題,首先改進了兩種推薦方法,提出了將用戶的主題模型和應用的主題模型與MF相結合的LDA MF模型,以及將應用的標簽信息和用戶行為數據同時加以考慮的LDA CF算法.為了結合不同算法的優(yōu)點,在保證推薦準確率的條件下提升推薦結果的多樣性,提出了融合LDA—MF,LDA_ CF以及經典的基于物品的協同過濾模型的混合推薦算法.使用真實的大數據評測所提推薦算法,結果顯示,所提推薦方法能夠得到推薦多樣性更好且準確率更高的結果.

基于協同過濾模型的移動應用混合推薦算法

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