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个性化高校新闻分类推荐的应用研究

     

摘要

随着信息化和数字化时代的到来,大数据广泛渗入到各个领域.信息过载使得用户无法快速、准确地获取个人最关注的内容,这严重影响了浏览页面时的用户体验.为了能精准地进行分类推荐,对新闻分类和推荐方法进行细致的研究,进而提出一种能够进行精准分类,准确获取信息的推荐方法.利用爬虫技术获取真实的高校新闻数据;采用基于肘部法则改进的K-means算法进行聚类分析;结合用户注册时选定的兴趣标签,利用基于内容与协同过滤组合的推荐策略,针对不同用户的需求进行个性化推荐;以列表等形式将个性化的推荐结果展示给用户.根据高校的真实数据进行实验,结果表明,该算法能够有效地对高校师生的个性化服务需求进行处理,提高获取新闻时的高效性、准确性和智能性.

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