一种基于用户兴趣分组的协同过滤推荐方法

    公开(公告)号:CN103279552A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310226877.8

    申请日:2013-06-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 一种基于用户兴趣分组的协同过滤推荐方法,在获取用户和物品之间的关系数据之后,针对这些数据进行如下操作:首先将数据进行规范化表达;接着对数据进行降维处理,将用户和物品映射到共同的低维空间;之后利用聚类方法把降维之后的用户和物品划分到不同的兴趣分组;在每一个分组基础上利用协同过滤的推荐方法进行预测;最后将不同分组的预测值进行合并,并向用户进行推荐。本方法的优点在于:可以更精细地描述用户和物品之间的关系,能够快速地找到用户的兴趣分组,提高协同过滤推荐方法的准确度。

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