2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展,電子商務(wù)也越來(lái)越普及和流行,隨著信息量的增多,商品信息過(guò)載的現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)峻,因此需要?jiǎng)?chuàng)建個(gè)性化服務(wù)的電子商務(wù)推薦系統(tǒng),將真正滿足用戶需求的商品推到用戶面前,提高網(wǎng)站的銷售力。 推薦算法是個(gè)性化推薦系統(tǒng)的核心。目前來(lái)說(shuō),協(xié)同過(guò)濾算法是應(yīng)用最多的推薦算法,但是它在實(shí)際應(yīng)用中還是有很多缺陷:如評(píng)分矩陣稀疏問(wèn)題,推薦精度問(wèn)題等等。本文采用了一種基于混合機(jī)制的個(gè)性化推薦技術(shù),有效的解決了評(píng)分矩陣稀疏問(wèn)題,提升了推薦

2、的精度。 本文的主要研究成果如下: (1)利用用戶的注冊(cè)信息,通過(guò)改進(jìn)的K-means聚類算法對(duì)用戶進(jìn)行聚類,將有著相似個(gè)人信息的用戶分到同一個(gè)簇中,這樣就可以在簇中查找用戶的最近鄰,避免了在整個(gè)用戶群上查找,提高了實(shí)時(shí)響應(yīng)速度,并且間接的解決了冷開(kāi)始的問(wèn)題。 (2)將項(xiàng)目的屬性分為m個(gè)維度,每個(gè)維度上有各自的屬性特征值,得到屬性特征值矩陣,通過(guò)計(jì)算兩個(gè)項(xiàng)目間的屬性特征的相似性,粗略得到稀疏矩陣中未評(píng)分項(xiàng)目的得分

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