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基于標注的好友推薦算法

大?。?/span>0.71 MB 人氣: 2018-01-09 需要積分:1

  目前多數(shù)社交網(wǎng)絡主要根據(jù)已有好友關系推薦潛在好友,用戶的興趣愛好不作為主要考慮因素;此外,如何從大量數(shù)據(jù)中精確地提取用戶的興趣愛好是一項十分艱巨的任務。為此,提出一種在大量標注行為數(shù)據(jù)中精確挖掘出用戶的興趣愛好,并據(jù)此推薦具有相同興趣愛好的潛在好友的算法——基于標注的好友推薦( FRBT)算法。首先使用詞頻一逆向文件頻率( TF-IDF)對標簽進行聚類,將語義相似的標簽聚成話題;然后在話題的基礎上提出一種新的相似度公式來計算用戶相似度;再融合基于話題與基于物品的用戶相似度,將相似度較高的用戶作為潛在好友進行推薦。在Delicious數(shù)據(jù)集上以準確率和召回率為指標與item、tag和tri-graph三種算法進行比較,實驗驗證了該算法能夠更準確地為用戶推薦興趣相似的好友。

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