原文:推荐系统之基于邻域的算法-------协同过滤算法

基于邻域的协同过滤主要分为两类,基于用户的协同过滤和基于物品的协同过滤。前者给用户推荐和他兴趣相似的其他用户喜欢的物品,后者则是推荐和他之前喜欢过的物品相似的物品。 基于用户的协同过滤算法 这里介绍基于用户的协同过滤,从定义来说,可以分为以下两步进行: 找到和目标用户兴趣相似的用户集合 找和这个集合中的用户喜欢的,且目标用户没有听说过的物品推荐给目标用户 计算用户相似度的基本算法: Jaccard ...

2017-05-15 21:59 1 1665 推荐指数:

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推荐系统-协同过滤算法

一.UserCF【基于用户】   基于用户的协同过滤,通过不同用户对商品的评分来评测用户之间的相似性,基于用户之间的相似性进行推荐。简单来说就是:给用户推荐和他兴趣相似的其它用户喜欢的商品。    二.ItemCF【基于商品】   基于商品的协同过滤,通过用户对不同商品的评分来评测商品之间 ...

Fri Jun 14 04:46:00 CST 2019 0 997
协同过滤推荐算法

Collaborative Filtering Recommendation 向量之间的相似度 度量向量之间的相似度方法很多了,你可以用距离(各种距离)的倒数,向量夹角,Pearson相关系数等。 ...

Fri Aug 31 05:00:00 CST 2012 23 47061
什么是协同过滤推荐算法

剖析千人千面的大脑——推荐引擎部分,其中这篇是定位:对推荐引擎中的核心算法协同过滤进行深挖。 首先,千人千面融合各种场景,如搜索,如feed流,如广告,如风控,如策略增长,如购物全流程等等;其次千人千面的大脑肯定是内部的推荐引擎,这里有诸多规则和算法在实现对上述各个场景进行“细分推荐排序 ...

Tue Sep 14 19:12:00 CST 2021 0 204
协同过滤推荐算法

一、推荐算法 当你在电商网站购物时,天猫会弹出“和你买了同样物品的人还买了XXX”的信息;当你在SNS社交网站闲逛时,也会看到“你可能认识XXX“的信息;当你在微博添加关注人时,也会看到“你可能对XXX也感兴趣”等等。所有这一切,都是背后的推荐算法运作 ...

Sun Oct 27 00:39:00 CST 2019 0 342
协同过滤推荐算法

协同过滤(Collaborative Filtering,简称CF)推荐算法是诞生最早,并且较为著名的推荐算法。主要的功能是预测和推荐算法通过对用户历史行为数据的挖掘发现用户的偏好,基于不同的偏好对用户进行群组划分并推荐品味相似的商品。协同过滤推荐算法分为两类,分别是基于用户的协同过滤算法 ...

Sat Oct 06 23:50:00 CST 2018 0 1174
什么是协同过滤推荐算法

剖析千人千面的大脑——推荐引擎部分,其中这篇是定位:对推荐引擎中的核心算法协同过滤进行深挖。 首先,千人千面融合各种场景,如搜索,如feed流,如广告,如风控,如策略增长,如购物全流程等等;其次千人千面的大脑肯定是内部的推荐引擎,这里有诸多规则和算法在实现对上述各个场景进行“细分推荐排序 ...

Thu Aug 15 04:45:00 CST 2019 1 5609
基于用户的推荐协同过滤算法算法

协同过滤推荐算法是最重要的算法,它是基于协同过滤算法的物品分为基于用户的协作过滤算法。 本文介绍了基于用户的协同过滤算法。简单的说,给用户u推荐。所以只要找出谁和u课前行为似用户。这与u較像的用户。把他们的行为推荐给用户u就可以。 所以基于用户的系统过滤算法包含两个步骤 ...

Mon Jun 29 18:06:00 CST 2015 0 3305
[机器学习] 推荐系统协同过滤算法(转)

[机器学习]推荐系统协同过滤算法 在现今的推荐技术和算法中,最被大家广泛认可和采用的就是基于协同过滤推荐方法。本文将带你深入了解协同过滤的秘密。下面直接进入正题. 1. 什么是推荐算法 推荐算法最早在1992年就提出来了,但是火起来实际上是最近这些年 ...

Fri Feb 09 00:21:00 CST 2018 0 940
 
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