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A Collaborative Recommend Algorithm Based on Bipartite Community

机译:基于二分社区的协同推荐算法

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摘要

The recommendation algorithm based on bipartite network is superior to traditional methods on accuracy and diversity, which proves that considering the network topology of recommendation systems could help us to improve recommendation results. However, existing algorithms mainly focus on the overall topology structure and those local characteristics could also play an important role in collaborative recommend processing. Therefore, on account of data characteristics and application requirements of collaborative recommend systems, we proposed a link community partitioning algorithm based on the label propagation and a collaborative recommendation algorithm based on the bipartite community. Then we designed numerical experiments to verify the algorithm validity under benchmark and real database.
机译:基于二分网络的推荐算法在准确性和多样性上优于传统方法,证明了考虑推荐系统的网络拓扑可以帮助我们提高推荐效果。但是,现有算法主要集中在整体拓扑结构上,那些局部特征也可能在协作推荐处理中发挥重要作用。因此,针对协同推荐系统的数据特性和应用需求,提出了一种基于标签传播的链接社区划分算法和一种基于二分社区的协同推荐算法。然后设计了数值实验,以验证该算法在基准和真实数据库下的有效性。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者

    Yuchen Fu; Quan Liu; Zhiming Cui;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(2014),-1
  • 年度 -1
  • 页码 295931
  • 总页数 14
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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