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Model Description of Similarity-Based Recommendation Systems

机译:基于相似性推荐系统的模型描述

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摘要

The quality of online services highly depends on the accuracy of the recommendations they can provide to users. Researchers have proposed various similarity measures based on the assumption that similar people like or dislike similar items or people, in order to improve the accuracy of their services. Additionally, statistical models, such as the stochastic block models, have been used to understand network structures. In this paper, we discuss the relationship between similarity-based methods and statistical models using the Bernoulli mixture models and the expectation-maximization (EM) algorithm. The Bernoulli mixture model naturally leads to a completely positive matrix as the similarity matrix. We prove that most of the commonly used similarity measures yield completely positive matrices as the similarity matrix. Based on this relationship, we propose an algorithm to transform the similarity matrix to the Bernoulli mixture model. Such a correspondence provides a statistical interpretation to similarity-based methods. Using this algorithm, we conduct numerical experiments using synthetic data and real-world data provided from an online dating site, and report the efficiency of the recommendation system based on the Bernoulli mixture models.
机译:在线服务的质量高度取决于他们可以向用户提供的建议的准确性。研究人员提出了基于类似人喜欢或不喜欢类似物品或人类的假设的各种相似度措施,以提高其服务的准确性。另外,统计模型(例如随机块模型)已被用于理解网络结构。在本文中,我们讨论了使用Bernoulli混合模型的相似性的方法与统计模型的关系和期望 - 最大化(EM)算法。伯努利混合物模型自然地导致完全正矩阵作为相似性矩阵。我们证明,大多数常用的相似性测量会产生完全正矩阵作为相似性矩阵。基于这种关系,我们提出了一种将相似性矩阵转换为Bernoulli混合模型的算法。这种对应关系为基于相似性的方法提供了统计解释。使用该算法,我们使用在线约会网站提供的合成数据和现实数据进行数值实验,并在伯努利混合模型上报告了推荐系统的效率。

著录项

  • 期刊名称 Entropy
  • 作者

    Takafumi Kanamori; Naoya Osugi;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 2019(21),7
  • 年度 2019
  • 页码 702
  • 总页数 19
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

    机译:推荐;相似度措施;伯努利混合模型;完全正矩阵;

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