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基于散列及位圖的改進關聯規則算法BHA

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  針對關聯規則個性化好友推薦中規則挖掘效率及推薦有效性不高的問題,首先提出基于散列及位圖的改進關聯規則算法BHA。該算法通過引入散列技術,減少了頻繁2項集挖掘所需的時間;利用位圖及相關性質,壓縮無關候選項,減少了數據集所需的遍歷次數。另外,在BHA的基礎上,提出基于相似度及信任度的推薦算法STA,利用出、入相似度定義信任度,有效解決了新浪微博未提供顯示信任關系的問題,同時彌補了相似度推薦未考慮用戶間遠近層次關系的缺陷。采集新浪微博用戶數據進行實驗,在關聯規則挖掘效率的對比上,BHA挖掘所需的平均時間僅為改進AprioiriTid算法的47%;在好友推薦的有效性上,推薦算法STA較SNFRBOAR算法在準確率及召回率上分別提升了15. 2%和9.8%。實驗結果表明,STA能夠有效降低規則挖掘所需的平均時間,并使實際好友推薦的有效性得到提升。

基于散列及位圖的改進關聯規則算法BHA

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