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基于标签扩展的协同过滤算法在音乐推荐中的应用

         

摘要

推荐技术作为过滤海量信息的手段,在音乐领域也给人们带来了便利.但音乐推荐与传统的电商推荐相比存在显式反馈不宜获取、内容特征提取代价大等缺陷.针对上述情况,提出一种基于标签扩展的协同过滤算法,将社会化标签内容作为物品内容,基于内容计算对用户未收听的物品进行评分,在此基础上利用协同过滤为用户提供推荐列表.实验结果表明,该算法可以有效改善推荐结果的准确性,提高推荐质量.

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