一种融合信任和用户情感偏好的协同过滤算法
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国家自然科学基金(61221063, 91118005, 91218301);国家科技支撑计划(2013BAK09B01);国家高技术研究发展计划(863)(2012AA011003);长江学者基金


Collaborative Filtering Algorithm Integrating Trust and Preference of User’s Emotion
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    摘要:

    以调节用户情感为应用背景,为使资源满足用户情感需求,提出一种融合信任和用户情感偏好的协同过滤算法.首先,针对现有协同过滤中用户偏好模型扩展性不足的问题,提出融合评分和信任的用户偏好模型,依据评分数据集设定共同评分资源数目的阈值,有策略地选择用户间评分相似度和信任值,计算用户偏好程度;其次,定制资源的情感内涵特征,在资源集合生成过程中,通过引入用户对资源情感内涵的偏好度量机制,弥补了以往协同过滤推荐对用户情感的忽略.最后,实验结果表明,该算法有效地解决了协同过滤中用户偏好模型扩展性不足的问题,提高了分类准确度,增加了用户选中满意资源的机会.

    Abstract:

    Taking user's emotion regulation as application background, this paper presents a collaborative filtering algorithm integrating trust and preference of user's emotion to meet user's emotional needs. Firstly, a user preference model based on ratings and trust is presented to address the scalability issue of user preference model in collaborative filtering. The proposed model uses the number of ratings to set two thresholds to extend the calculation strategy of user similarity weight to selectively assign the trust value and correlation to the rating value in the user preference model. Secondly, in the process of producing the candidate set of items, the emotional connotation of items is customized. The user preference for emotional connotation of item is introduced to make up for the neglect of user's emotions in collaborative recommendation. Experimental results show that the presented algorithm has good scalability and therefore improves user satisfaction.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

秦继伟,郑庆华,田锋,王康.一种融合信任和用户情感偏好的协同过滤算法.软件学报,2013,24(S2):61-72

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  • 收稿日期:2012-06-30
  • 最后修改日期:2013-05-24
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  • 在线发布日期: 2014-01-02
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