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综合馆
图书馆大数据知识服务情境化推荐系统研究
  • 摘要

    大数据环境下,推荐系统项目评分的稀疏性问题愈加突出,如何从大数据中挖掘出与用户情境精准匹配的知识服务资源并及时推荐给相应用户,成为图书馆大数据知识服务亟待解决的问题.文章在系统回顾相关研究进展的基础上,提出图书馆大数据知识服务的情境化推荐系统框架结构,并通过融合图书馆用户的情境信息进行大数据知识服务的协同过滤推荐,由此缓解数据稀疏性导致的推荐性能下降问题;同时采用MapReduce的并行处理方式,以提高大数据的并行挖掘性能.

  • 作者

    刘海鸥  陈晶  孙晶晶  张亚明  Liu Hai-ou  Chen Jing  Sun Jing-jing  Zhang Ya-ming 

  • 作者单位

    燕山大学 互联网+与产业发展研究中心;燕山大学经济管理学院/燕山大学 互联网+与产业发展研究中心

  • 刊期

    2018年8期 PKU CSSCI

  • 关键词

    情境化推荐  大数据知识服务  图书馆  协同过滤 

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54.198.92.22