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基于FRUTAI算法的布尔型移动在线学习资源协同推荐研究

作者:夏立新; 毕崇武; 程秀峰 华中师范大学信息管理学院; 武汉430079
移动学习   协同推荐   布尔型资源   用户评价  

摘要:[目的/意义]针对移动在线学习平台中用户评价具有布尔变量属性的学习资源,提出一种适用于该类资源的协同推荐方法。[方法/过程]首先采用基于用户自身属性和已有好友分布特征的FRUTAI算法,确定目标用户的最近邻集;然后在解决数据稀疏的基础上,提出适用于布尔型移动在线学习资源的协同推荐方法;最后选取实证对象,依据相关评估方法评估推荐结果。[结果/结论]在以豆瓣书评网数据作为数据集的实证中取得了较好的推荐效果。实证结果表明,本文提出的改进的协同推荐算法可以有效地应用于移动在线学习平台中的布尔型学习资源,具有较好的推荐效果。

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图书情报工作

影响因子:2.71

期刊级别:CSSCI南大期刊

发行周期:半月刊