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《推荐系统中协同过滤算法的改进与应用》.docx

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《推荐系统中协同过滤算法的改进与应用》

一、引言

随着互联网的飞速发展,信息过载问题日益严重,推荐系统应运而生,帮助用户从海量数据中筛选出感兴趣的内容。协同过滤算法作为推荐系统的核心,通过分析用户行为数据,为用户提供个性化的推荐服务。本文旨在探讨协同过滤算法的改进及其在推荐系统中的应用。

二、协同过滤算法概述

协同过滤算法是一种基于用户行为的推荐算法,它利用用户的历史行为数据,通过寻找相似用户或物品来预测用户对未知物品的喜好程度。协同过滤算法主要分为两大类:基于用户的协同过滤和基于物品的协同过滤。

1.基于用户的协同过滤:通过计算用户之间的相似度,将兴趣相似的用户进行聚类,从而为用户推荐其相

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