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基于加权Slope One填充的协同聚类推荐算法


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收稿日期:2023-04-13

DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2023.22.016

摘  要:针对传统协同过滤算法数据集稀疏性高、推荐性能差的问题,提出一种基于K-means聚类与加权Slope One填充的协同过滤推荐算法。首先以用户特征为聚类依据,聚类生成K个用户集群,其次通过加权Slope One算法预测并填充每个集群内部的评分矩阵,最后合并各类别的评分矩阵,设计融合Baseline算法和基于物品协同过滤算法的混合算法预测用户评分。(剩余11690字)

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