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綜合社區(qū)與關(guān)聯(lián)序列挖掘的電子政務(wù)推薦算法

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  個(gè)性化推薦作為一種有效的信息獲取手段已成功應(yīng)用于電商、音樂(lè)和電影等領(lǐng)域。已有研究多數(shù)聚焦于推薦的精度,缺乏對(duì)推薦結(jié)果的多樣性考慮,忽略了應(yīng)用領(lǐng)域中被推薦項(xiàng)目的流程特性(如“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”中辦事項(xiàng)的推薦)。為此提出一種綜合用戶社區(qū)與關(guān)聯(lián)序列挖掘( CAS-UC)的電子政務(wù)推薦算法,優(yōu)先向用戶推送利益關(guān)聯(lián)最大的辦事項(xiàng)。首先,對(duì)用戶和辦事項(xiàng)的靜態(tài)基本屬性以及動(dòng)態(tài)行為屬性分別進(jìn)行特征建模;其次,基于用戶的歷史辦事記錄和屬性相似度進(jìn)行用戶社區(qū)發(fā)現(xiàn),預(yù)篩選出與目標(biāo)用戶最為相似的用戶集,提高推薦結(jié)果的多樣性,減少核心推薦過(guò)程的計(jì)算量;最后,辦事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)序列挖掘充分考慮了電子政務(wù)的業(yè)務(wù)特性,加入時(shí)間維度的辦事項(xiàng)序列挖掘,進(jìn)一步提高了推薦結(jié)果的精度。以蕪湖市易戶網(wǎng)為平臺(tái)載體,基于Spark計(jì)算平臺(tái)對(duì)用戶脫敏后的信息進(jìn)行仿真,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,CAS-UC適用于被推薦項(xiàng)目具有序列或流程特性領(lǐng)域的推薦,與傳統(tǒng)推薦算法如協(xié)同過(guò)濾推薦、矩陣分解以及基于語(yǔ)義相似度的推薦算法相比,具有更高的推薦精度,用戶的多社區(qū)歸屬因素增加了推薦結(jié)果的多樣性。

綜合社區(qū)與關(guān)聯(lián)序列挖掘的電子政務(wù)推薦算法

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