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用户隐式评价的农业知识协同过滤推荐算法优化与仿真

         

摘要

基于湖南国家农村农业信息化示范省建设项目农业知识抽取与推荐研究,提出了基于用户隐式评价的农业知识协同过滤推荐算法.该算法主要针对协同过滤算法中用户偏好描述粒度大和评价矩阵稀疏引起的相似度计算不准确问题,通过建立农业知识标准特征矩阵和用户评分项目内容权重矩阵,然后基于内容的特征对评价矩阵进行填充,再基于项目协同过滤算法推荐相应的知识.使用农业数据集论证了本算法也适合农业文本知识推荐.该方法既改善了数据稀疏性,同时又反映了用户的个性兴趣.

著录项

  • 来源
    《物联网技术》 |2015年第8期|76-79|共4页
  • 作者

    刘波; 郭平; 沈岳; 丁德红;

  • 作者单位

    湖南农业大学 信息科学技术学院;

    湖南 长沙 410128;

    湖南省农村农业信息化工程技术研究中心;

    湖南 长沙 410128;

    湖南农业大学 信息科学技术学院;

    湖南 长沙 410128;

    湖南华南光电科技股份有限公司 技术中心;

    湖南 常德 415000;

    湖南农业大学 信息科学技术学院;

    湖南 长沙 410128;

    湖南省农村农业信息化工程技术研究中心;

    湖南 长沙 410128;

    湖南农业大学 信息科学技术学院;

    湖南 长沙 410128;

    湖南省农村农业信息化工程技术研究中心;

    湖南 长沙 410128;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 TP311.13;
  • 关键词

    协同过滤推荐; 用户偏好-项目评价矩阵; 混合推荐算法; 农业知识服务;

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