基于用戶行為協(xié)同過(guò)濾推薦算法.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著互聯(lián)網(wǎng)的更加普及和信息科技的快速發(fā)展,我們已經(jīng)邁入到信息過(guò)載的時(shí)代,游戲行業(yè)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)同樣成指數(shù)級(jí)別增長(zhǎng)。游戲中提供的道具信息量快速增加,用戶經(jīng)常會(huì)迷失在大量的道具信息中,無(wú)法準(zhǔn)確快速地找到自己需要的道具,對(duì)道具推薦系統(tǒng)的需求越來(lái)越迫切。推薦系統(tǒng)扮演了售貨員的角色,通過(guò)向用戶推薦道具,幫助用戶順利購(gòu)買到自己需要的道具。推薦系統(tǒng)具有良好的發(fā)展及應(yīng)用前景,未來(lái)將吸引越來(lái)越多的關(guān)注。
  協(xié)同過(guò)濾是目前應(yīng)用最為廣泛的推薦系統(tǒng)技術(shù)之一

2、,根據(jù)計(jì)算角度不同將其歸納為基于用戶的協(xié)同過(guò)濾和基于項(xiàng)目的協(xié)同過(guò)濾兩種算法。與傳統(tǒng)的基于內(nèi)容的協(xié)同過(guò)濾單純通過(guò)計(jì)算相似度給出推薦結(jié)果不同,以上兩種協(xié)同過(guò)濾算法重點(diǎn)關(guān)注用戶和項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)關(guān)系,將具有相同興趣偏好的相似用戶對(duì)項(xiàng)目的偏愛(ài)程度,生成推薦列表,推薦給用戶。在使用協(xié)同過(guò)濾時(shí),仍然有一些問(wèn)題尚待解決:當(dāng)面對(duì)超大規(guī)模數(shù)據(jù)時(shí),協(xié)同過(guò)濾算法面臨著數(shù)據(jù)稀疏、推薦精度和擴(kuò)展性等問(wèn)題。
  針對(duì)上述問(wèn)題,結(jié)合游戲行業(yè)背景,本文提出了一種改進(jìn)的

3、協(xié)同過(guò)濾算法——基于用戶行為的游戲道具推薦算法。首先,我們使用因子分析對(duì)用戶行為原始數(shù)據(jù)做降維處理,得到若干個(gè)不相關(guān)的復(fù)合屬性。根據(jù)降維得到的用戶屬性,使用k-means聚類算法對(duì)用戶進(jìn)行分類,得到k個(gè)相似用戶的集合。接下來(lái),使用改進(jìn)的協(xié)同過(guò)濾技術(shù)生存推薦集合。協(xié)同過(guò)濾模塊包括兩個(gè)步驟:第一步,提取購(gòu)買相同項(xiàng)目類別道具的用戶-項(xiàng)目類別矩陣;第二步,使用Jaccard距離公式計(jì)算道具和道具類別的相似度;第三步,生成推薦列表,取前N項(xiàng)推薦給

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