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一種基于支持向量機回歸的推薦算法
隨著電子商務的迅速發展,推薦系統與算法已經成為理論研究的熱點.支持向量機是一種強大的分類工具,由其衍生出的支持向量機回歸方法能很好地解決非線性回歸問題.以電影推薦為例,引入支持向量機回歸方法來分析項目的內容,構建用戶模型,進而給出推薦.實驗結果和理論分析表明,這種推薦算法與傳統協同過濾算法相比,能夠明顯提高推薦精度,并顯著縮短了推薦所需時間;在大樣本量情況下也能同樣高效.
作 者: 王宏宇 糜仲春 梁曉艷 葉躍祥 WANG Hong-Yu MI Zhong-Chun LIANG Xiao-Yan YE Yue-Xiang 作者單位: 中國科學技術大學管理學院,合肥,230026 刊 名: 中國科學院研究生院學報 ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF THE GRADUATE SCHOOL OF THE CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 年,卷(期): 2007 24(6) 分類號: P181 關鍵詞: 推薦系統 支持向量機回歸 基于內容的推薦【一種基于支持向量機回歸的算法】相關文章:
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