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【24h】

A Fast Collaborative Filtering Algorithm for Implicit Binary Data

机译:一种用于隐式二进制数据的快速协同滤波算法

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摘要

Item-based and user-based collaborative filtering are two well-known algorithms for recommender system in E-commerce. Both the algorithms make use of similarity matrix whose elements represent the similarity of each item pairs or user pairs. A fast algorithm for item-based similarity matrix computation using cosine similarity metric was reviewed and applied for user-based one with some modification. The results show that the fast algorithm can blend well with other similarity metrics, and it can greatly improve the computational performance.
机译:基于项目的基于用户的协作滤波是电子商务中推荐系统的两个众所周知的算法。算法都使用相似矩阵,其元素表示每个项目对或用户对的相似性。综述了使用余弦相似度量的基于项目的相似性矩阵计算的快速算法,并应用于基于用户的修改。结果表明,快速算法可以利用其他相似度量融合,可以大大提高计算性能。

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