基于三度影響力理論的好友推薦算法
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針對(duì)社交網(wǎng)絡(luò)中的好友推薦問(wèn)題,提出了一種基于三度影響力理論的好友推薦算法。社交網(wǎng)絡(luò)用戶節(jié)點(diǎn)間的聯(lián)系除了共同好友外,還存在其他不同長(zhǎng)度的連通關(guān)系。該算法不再局限于僅以用戶間共同好友的數(shù)量作為好友推薦的主要依據(jù),而是在此基礎(chǔ)上引入三度影響力理論進(jìn)一步拓展關(guān)系連接,即把用戶間距離三度以內(nèi)的強(qiáng)連接用戶都考慮進(jìn)來(lái),并通過(guò)為不同距離長(zhǎng)度的連通關(guān)系分配相應(yīng)的權(quán)重,實(shí)現(xiàn)好友關(guān)系強(qiáng)度的計(jì)算,來(lái)進(jìn)行推薦。通過(guò)在新浪微博和Facebook社交網(wǎng)站上的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該算法比僅依據(jù)用戶間共同好友數(shù)量的推薦算法在查準(zhǔn)率和查全率上分別提高了約5%和0. 8%,顯著提升了社交平臺(tái)好友推薦的效果,從而為社交平臺(tái)改進(jìn)推薦機(jī)制,以進(jìn)一步增強(qiáng)用戶體驗(yàn)提供了理論支撐。
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