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作为一种基于项目的协同过滤推荐算法,Slope One算法易于实现且高效.但由于Slope One算法未考虑用户相似性,导致其在处理涉及用户关系的个性化推荐任务时性能不高.针对以上问题,提出了改进的Slope One算法.提出一种均衡接近度灰关联分析方法计算用户之间的均衡接近度,利用均衡接近度度量用户间的相似程度,然后将均衡接近度值融入到Slope One算法中进行评分预测,在MovieLens和Epinions数据集下的对比实验表明,该算法具有更低的平均绝对误差(MAE)和均方根误差(RMSE),提高了预测的准确度和推荐质量.
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计算机工程与应用
ISSN: 1002-8331
CN: 11-2127/TP
Year: 2021
Issue: 9
Volume: 57
Page: 96-102
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