基于加權(quán)信任關(guān)系和用戶相似性融合的社會化推薦算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,互聯(lián)網(wǎng)不斷發(fā)展和電子商務(wù)普及,為企業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇,也向用戶提出挑戰(zhàn),如“信息過載”。Web商品信息的爆炸式增長使人們搜索所需信息愈發(fā)艱難。在諸多技術(shù)中,推薦系統(tǒng)作為個性化服務(wù)的一種,能夠結(jié)合用戶具體的背景和興趣推薦服務(wù),幫助其從浩瀚的網(wǎng)絡(luò)信息和商品世界中解脫,在電子商務(wù)網(wǎng)站中應(yīng)用廣泛。
  協(xié)同過濾則是現(xiàn)有推薦系統(tǒng)中應(yīng)用最廣泛的技術(shù)之一。協(xié)同過濾針對用戶的行為數(shù)據(jù)分析了解用戶的興趣后再進(jìn)行推薦。該方法自提出以來就獲得普遍關(guān)

2、注,但自身仍存在一些固有的難題,如數(shù)據(jù)稀疏、冷啟動等。在Web社交網(wǎng)絡(luò)迅速興起的形勢下,基于社交網(wǎng)絡(luò)的推薦算法假設(shè)用戶的興趣易受其信任朋友的影響,在傳統(tǒng)的協(xié)同過濾系統(tǒng)中引入了用戶之間的社會關(guān)系,能有效解決上述難題,逐漸成為目前推薦系統(tǒng)具有研究價值和實(shí)踐性的課題。
  在目前流行的社會化推薦算法中,大多數(shù)方法都只考慮用戶之間的顯式信任關(guān)系,忽略了隱藏在用戶行為下的其他類型的關(guān)系。此外,目前已有的信任網(wǎng)絡(luò)都是二元的,即用戶之間有關(guān)系,

3、關(guān)系值即為1,否則關(guān)系值為0。這導(dǎo)致在推薦過程中,當(dāng)目標(biāo)用戶進(jìn)行決策時,不論親疏,其所有信任關(guān)系的用戶對他的影響程度是相同的,這與現(xiàn)實(shí)不符。因?yàn)樵趯?shí)際生活中,親近的朋友影響力往往更大一些。
  基于上述問題,本文提出了一種結(jié)合用戶之間加權(quán)信任網(wǎng)絡(luò)與相似關(guān)系的社會化模型。圍繞如何利用用戶之間的關(guān)系來進(jìn)一步提高推薦系統(tǒng)的性能,我們首先對上文提到的二值信任網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行建模,更精細(xì)的計算用戶之間的信任程度,然后引入用戶的相似關(guān)系作為補(bǔ)充,組成

4、用戶的鄰居集合,最后在進(jìn)行推薦時,根據(jù)用戶自身的行為特征來平衡這兩種關(guān)系的用戶對其決策的影響。
  本文的主要工作和貢獻(xiàn)是:
  第一:總結(jié)分析當(dāng)前個性化推薦系統(tǒng)的研究背景和研究現(xiàn)狀,討論當(dāng)前個性化推薦系統(tǒng)存在的問題。
  第二:總結(jié)分析個性化服務(wù)和推薦系統(tǒng)相關(guān)技術(shù),重點(diǎn)介紹協(xié)同過濾推薦算法,對其中流行的社會化協(xié)同過濾推薦算法的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行分析。
  第三:通過對二值信任網(wǎng)絡(luò)建模,引入用戶的相似關(guān)系,提出基于加權(quán)信

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