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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展日新月異,互聯(lián)網(wǎng)上每天都產(chǎn)生大量的信息,在這樣的背景下,用戶越來越難地獲取他們想要得到的信息,傳統(tǒng)web站點(diǎn)的這種大眾化的運(yùn)營(yíng)模式,已經(jīng)無法滿足不同背景下用戶的個(gè)性化需求。為了解決這一問題,個(gè)性化推薦系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。在個(gè)性化推薦系統(tǒng)中,協(xié)同過濾算法是應(yīng)用最為廣泛的一種算法,它根據(jù)用戶對(duì)項(xiàng)目的評(píng)分或者用戶與項(xiàng)目之間的關(guān)鍵字相似度進(jìn)行推薦,存在著信息結(jié)構(gòu)化程度低、語義缺乏、信息利用不充分等問題。為了解決這一問題,本文提出一種
2、基于本體的混合推薦系統(tǒng)模型。將本體引入到推薦系統(tǒng)中,使用OWL語言對(duì)用戶和項(xiàng)目信息進(jìn)行描述,使用戶和項(xiàng)目具有語義信息的同時(shí),提高信息的結(jié)構(gòu)化水平。在推薦過程中,通過分析用戶行為信息并考慮時(shí)間上下文,以此來提高推薦的質(zhì)量。
基于以上現(xiàn)狀,本文的研究工作主要關(guān)注如何利用本體技術(shù)提升模型的準(zhǔn)確率、覆蓋率,如何更精準(zhǔn)的刻畫用戶興趣偏好。具體來說,主要包括以下三點(diǎn)內(nèi)容:
(1)設(shè)計(jì)了基于時(shí)間上下文的用戶興趣模型。將用戶的行為轉(zhuǎn)
3、化成用戶對(duì)商品的興趣程度,同時(shí)引入了上下文時(shí)間的概念,用經(jīng)典的時(shí)間衰減函數(shù)來對(duì)比較久遠(yuǎn)的用戶行為進(jìn)行降權(quán),從而可以更好的刻畫用戶的畫像,為更精準(zhǔn)的推薦打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(2)設(shè)計(jì)了基于雙語圖書本體的混合推薦系統(tǒng)模型。將經(jīng)典的協(xié)同過濾算法和基于雙語圖書本體匹配的算法的推薦結(jié)果進(jìn)行融合。這兩個(gè)算法各有優(yōu)缺點(diǎn),協(xié)同過濾算法有冷啟動(dòng)問題,對(duì)于用戶評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)較少時(shí),推薦不準(zhǔn)確,且推薦結(jié)果集中在熱門商品,而基于雙語圖書本體匹配的推薦算法卻可
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