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一种基于上下文典型性的电影推荐方法

摘要

本发明属于计算机科学与技术邻域,具体涉及一种基于上下文典型性的电影推荐方法,该方法包括:获取用户数据,根据用户数据以及每个用户对不同电影类型的上下文典型性构建上下文典型性矩阵;在上下文典型性矩阵中寻找近邻,根据近邻的上下文属性值计算近邻用户的评分;根据用户数据的评分信息,采用知识粒度计算出上下文属性对每个电影类型的重要度;根据重要度和单上下文的计算出多上下文的预测评分;根据多上下文的预测评分对电影进行推荐;相比传统的协同过滤推荐系统,本发明用典型性协同过滤替代传统协同过滤,有效的缓解了数据的稀疏性。

著录项

  • 公开/公告号CN112784171A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-05-11

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 重庆邮电大学;

    申请/专利号CN202110083203.1

  • 发明设计人 张清华;张金镇;艾志华;李新太;

    申请日2021-01-21

  • 分类号G06F16/9536(20190101);

  • 代理机构50215 重庆辉腾律师事务所;

  • 代理人卢胜斌

  • 地址 400065 重庆市南岸区南山街道崇文路2号

  • 入库时间 2023-06-19 10:57:17

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-11-04

    授权

    发明专利权授予

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