基于标签相似度的数字化书籍资源智能推荐算法

随晓文

吉林大学学报(信息科学版) ›› 2024, Vol. 42 ›› Issue (03) : 516-521. DOI: 10.19292/j.cnki.jdxxp.2024.03.009

基于标签相似度的数字化书籍资源智能推荐算法

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摘要

针对为帮助读者快速找寻所需的书籍、避免数字化信息出现过载问题,提出基于标签相似度的数字化书籍资源智能推荐算法。首先,根据数字图书馆系统中已录入的用户信息,获取用户特征相似度、用户兴趣相似度,并将其看作综合相似度指标;然后,结合标签相似度指标,获取目标用户书籍资源的相似近邻;最后,将用户浏览过的书籍资源标签构成标签集,通过用户隐式行为评分和线性加权融合相混合的推荐方法,将目标用户喜欢的数字化书籍资源构成推荐列表,并推荐给目标用户。实验结果表明,相比于传统推荐算法,该算法的推荐效果更好。

关键词

标签相似度 / 数字化书籍资源 / 智能推荐 / 混合推荐 / 相似近邻

中图分类号

TP391.3

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随晓文. 基于标签相似度的数字化书籍资源智能推荐算法. 吉林大学学报(信息科学版). 2024, 42(03): 516-521 https://doi.org/10.19292/j.cnki.jdxxp.2024.03.009

基金

河南省软科学研究计划基金资助项目(222400410551); 河南省科技攻关基金资助项目(192400410030)

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