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基于DMA的时间序列模式下顾客行为的个性化推荐
作者姓名:刘晨晨  蒋国银
作者单位:湖北经济学院
基金项目:湖北经济学院青年科学基金
摘    要:动态挖掘算法考虑顾客随时间变化的动态行为轨迹的特性,采取动态追踪,以顾客的动态行为轨迹为依据实现对顾客的个性化推荐。由于行为轨迹中时间段划分跨度对推荐源数据实用价值存在影响,故提出了时间约束定义,同时完成了该算法中自动学习功能的实现。实验结果表明,基于该算法的推荐系统有较高的推荐准确度。

关 键 词:个性化推荐   顾客行为   协同过滤
文章编号:1001-9081(2007)11-2863-03
收稿时间:2007-06-11
修稿时间:2007-06-11
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