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用戶興趣偏好影響的物質(zhì)擴(kuò)散推薦算法

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  針對(duì)產(chǎn)品的異質(zhì)性沒有在推薦算法中得到很好利用的問題,提出一種考慮產(chǎn)品流行度對(duì)用戶興趣偏好影響的物質(zhì)擴(kuò)散算法。通過(guò)模擬物質(zhì)在用戶一產(chǎn)品二部分網(wǎng)絡(luò)上的擴(kuò)散過(guò)程,并且引入產(chǎn)品流行度的可調(diào)參數(shù),對(duì)產(chǎn)品流行度的影響進(jìn)行定量刻畫。在三個(gè)真實(shí)數(shù)據(jù)集上進(jìn)行數(shù)值實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該算法與經(jīng)典的物質(zhì)擴(kuò)散算法相比,MovieLens、Netflix和Last.FM數(shù)據(jù)集上的平均排序打分可以分別提高25. 60%、10. 96%和1.2%;推薦列表多樣性分別提高59. 30%、53. 07%和8.59%。所提出的非平衡的物質(zhì)擴(kuò)散算法所得到的結(jié)果更切合實(shí)際。

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