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基于MapReduce模型的兴趣感知服务推荐方法

基于MapReduce模型的兴趣感知服务推荐方法

专利申请号:CN201310405629.X

公 开 号:CN103455613B

发 明 人:窦万春 孟顺梅 

代 理 人:胡建华

代理机构:32237 江苏圣典律师事务所

专利类型:授权发明

申 请 日:20160316

公 开 日:20130906

专利主分类号:G06F17/30(20060101)

关 键 词:目标用户 历史用户 个性化 排名列表 相似度 关键词列表 编程框架 并行处理 服务推荐 获取数据 加权平均 用户推荐 计算 词库 感知 四个 一种 评分 提取 相似 评论 推荐 寻找 预测 公开 服务 需要 

摘      要:本发明公开了基于MapReduce模型的兴趣感知服务推荐方法,包括以下步骤:步骤1:历史用户评论获取数据集;步骤2:根据本发明提供相应的关键词列表和领域词库提取目标用户和历史用户的兴趣,目标用户表示当前需要被推荐的用户;步骤3:对每个候选Web服务,计算目标用户与该候选Web服务的历史用户的相似度,为目标用户寻找相似的用户;步骤4:计算出目标用户和历史用户的相似度后,根据一种加权平均方法为目标用户预测出对于候选Web服务的个性化的评分,为目标用户提供一个个性化的服务排名列表,根据个性化的排名列表为用户推荐;步骤5:将步骤2至步骤4以Map-Reduce编程框架实现,分为四个阶段并行处理。

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