本发明公开了一种基于用户多兴趣及兴趣变化的协同过滤推荐算法,包括步骤:1)构造用户?项目属性类别相关性矩阵;2)根据用户?项目属性类别相关性矩阵计算用户相似性,以预测用户对未知项目属性类别的偏好度,进而为用户推荐偏好类别;3)将评分矩阵按照推荐的类别分类,计算每个类别下项目相似性;4)考虑用户的兴趣变化,计算项目的时间权重及项目的新颖度,求出初步预测评分;5)结合用户?项目属性类别偏好得到最终预测评分并进行推荐。本发明将项目作为用户和项目属性类别之间的桥梁,通过评分矩阵间接得出对项目属性类别的偏爱,较好解决用户兴趣模型单一问题,同时考虑到用户兴趣变化及项目的新颖度,使最终推荐效果更加准确。
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