社会化商务环境下协同过滤推荐方法研究

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Web2.0 时代下,社交化应用的出现使互联网生活方式产生了巨大的变革,其商业潜力在电商企业的努力探索下正不断地释放,社会化商务成为了电子商务发展的新方向。社会化商务环境中的信任关系深刻地影响着消费者的购买决策,成为了支撑网络商务活动开展的重要因素。同时,该环境下丰富的数据资源也为研究信任关系提供了数据基础。因此,为了提高传统推荐方法的推荐准确性,本文将充分地挖掘社交和项目评分数据,研究用户之间的信任关系,并寻找合理的方法将信任融入到推荐方法中。以社交数据为基础,本文提出了基于社会化关系与信任传播的协同过滤推荐方法。首先,为了使社交关注数据能更加真实可信地表达信任关系,本文将用户社交属性数据计算了用户可信评分,并将其对社交关注数据进行了可信量化。其次,本文充分挖掘了可信量化后的社交关注数据,结合同引分析方法提出了一种同引信任关系。结合直接、间接和同引信任后的综合信任关系有助于相似度计算过程中准确地寻找信任邻居。最后,针对评分较少的用户之间利用传统方法计算相似度不准确的问题,本文提出了基于信任传播的相似度计算方法。在Epinions和大众点评数据集上的实验结果表明:本文研究的社会化信任关系和相似性计算方法具有一定的合理有效性。与相关推荐方法相比,本文研究方法在MAE等评价指标上皆具出色的表现,使推荐效果得到了进一步提高。以项目评分数据为基础,通过充分利用项目评分数据对隐性信任关系进行挖掘,本文提出了基于项目评分与信任挖掘的协同过滤推荐方法。通常对隐性信任的构建考虑的用户行为特征较少,而且大部分未考虑到信任传递特性。另外,已有研究大多数都局限于基于用户的隐性信任推荐,缺少了从用户对项目的隐性信任角度进行研究。因此,本文将充分地考虑用户在项目评分上的特征以及信任的弱传递特性,从基于用户和基于项目两种角度挖掘用户之间的隐性信任关系,并将两者融合形成综合隐性信任推荐方法。在Movielens和大众点评数据集上的实验结果表明:本文研究的隐性信任关系相对具有合理有效性。相较于传统推荐方法,本文研究方法在MAE等评价指标上表现更为出色,能更加准确地为用户推荐兴趣相符的项目。
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