郭艳红
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论文类型:期刊论文
发表时间:2008-10-20
发表刊物:计算机工程
收录刊物:PKU、ISTIC、CSCD
卷号:34
期号:20
页面范围:1-3
ISSN号:1000-3428
关键字:协同过滤;信任;相似度;最近邻
摘要:传统协同过滤算法最后的预测值是用户最近邻评价的加权平均值,过于强调相似度的作用.除相似度以外,信任也是影响推荐结果的因素之一.该文提出以用户的评价个数和为他人提供推荐的次数为要素的可计算的信任模型与算法以及基于信任因子的协同过滤算法.该算法改变传统推荐过程中,用户之间的相似度唯一决定预测结果的现状,提高了推荐的精度.并通过一系列实验证明了该设想和算法的优越性.