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  • 《集体智慧编程》-读书笔记

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    第二章 提供推荐CF

    协同型过滤:允许人们根据自己对文档的感兴趣程度添加标注,并利用这一信息为他人进行文档过滤。

    搜集偏好:在python中创建一个嵌套的字典

    寻找相近的用户:计算不同用户间的相似度评价值

    方法1:欧几里得距离评价

    以经过人们一致评价的物品作为坐标轴,然后将参与评价的人绘制到图上,并考察他们之间在m维空间中两个点之间的真实距离远近。偏好越相似,距离越远。

    方法2:皮尔逊相关度评价

    判断两组数据与某一直线拟合程度的度量。(比欧几里得距离复杂,但是在数据不是很规范(normalized)的时候,可以得到更准确的结果)

    为评论者打分

    利用python的列表推导式,将自身和其他每一位用户进行比较,返回排序结果中的前n项

    推荐物品

    通过一个经过加权的评价值为影片打分,评分者的结果形成排名。

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/xitingxie/p/7265020.html
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