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基于改进内容过滤算法的高校图书馆文献资源个性化推荐研究

2018-11-05分类号:G258.6;TP391.3

【作者】耿立校  晋高杰  李亚函  孙卫忠  马士豪  
【部门】河北工业大学经济管理学院  河北工业大学图书馆  
【摘要】[目的 /意义]基于内容的过滤推荐中,针对向量空间模型表示文本时容易造成维度灾难的问题,提出利用余弦值r与匹配度值Sim相结合的方法对原有模型进行改进。[方法 /过程]由文献资源和用户兴趣分别筛选出权重较大特征词的词向量,进而由公式计算余弦值r,结合对应的特征词权重进一步计算出匹配度值Sim,将其作为向目标用户推荐文献的依据,并利用河北工业大学图书馆的相关数据对改进模型、向量空间模型及LDA主题模型进行实验,最后利用查准率、召回率、F1值及运行时间等评价指标对3种模型的实验结果进行分析。[结果 /结论]实验结果表明所提出的改进模型相比较于实验中的向量空间模型与LDA主题模型具有更高的应用价值与运行效率。
【关键词】基于内容推荐  匹配度值Sim  推荐模型  实证分析
【基金】河北省社会科学基金项目“面向用户科研需求的高校图书馆信息服务体系研究”(项目编号:HB17TQ009)研究成果之一
【所属期刊栏目】图书情报工作
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