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    基于用戶語義相似性的協(xié)同過濾推薦算法

    2013-11-06 10:19:16想,周
    關(guān)鍵詞:余弦相似性本體

    李 想,周 良

    (南京航空航天大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,江蘇 南京 210016)

    協(xié)同過濾推薦是當(dāng)前應(yīng)用最廣泛、最成功的個性化推薦技術(shù)。協(xié)同過濾推薦主要根據(jù)用戶對項目的評分?jǐn)?shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)用戶之間或者項目之間的相關(guān)性,預(yù)測目標(biāo)用戶對未評分項目的喜好程度,從而產(chǎn)生推薦。目前常用的協(xié)同過濾推薦算法主要分為2類:基于用戶的協(xié)同過濾推薦和基于項目的協(xié)同過濾推薦[1]。

    傳統(tǒng)的基于用戶的協(xié)同過濾推薦算法是以用戶-項目評分矩陣為基礎(chǔ)來計算用戶之間的相似性,用戶評分?jǐn)?shù)據(jù)的缺失使系統(tǒng)難以準(zhǔn)確定位目標(biāo)用戶的最近鄰,從而導(dǎo)致推薦質(zhì)量下降。近些年,一些研究者開始嘗試將語義知識應(yīng)用到協(xié)同過濾推薦中,在解決評分?jǐn)?shù)據(jù)稀疏性問題上取得了顯著的效果。文獻(xiàn)[2]提出了一種基于項目語義相似度的協(xié)同過濾推薦算法,通過計算項目之間的語義相似性來預(yù)測用戶評分,并填充用戶評分矩陣,再計算用戶的相似性進(jìn)行推薦。文獻(xiàn)[3]提出了一種基于本體用戶模型的個性化推薦算法,利用本體構(gòu)建用戶興趣模型,并通過改進(jìn)的相似度計算方法來計算用戶相似度。文獻(xiàn)[4]提出了一種領(lǐng)域知識驅(qū)動的協(xié)同過濾推薦算法,通過項目語義相似度計算用戶之間的語義相似度,同時結(jié)合用戶評分相似性和用戶語義相似性計算用戶最近鄰,有效地改善了推薦質(zhì)量。

    本文提出了一種基于用戶語義相似性的協(xié)同過濾推薦算法。其核心在于利用領(lǐng)域本體中概念之間的關(guān)系來描述項目之間的語義關(guān)系,同時利用語義擴(kuò)展的余弦相似性方法來改進(jìn)傳統(tǒng)的用戶相似性度量方法,并以此來計算用戶語義相似性。該算法能夠很好地克服協(xié)同過濾中數(shù)據(jù)稀疏性導(dǎo)致的推薦質(zhì)量下降的問題,提高推薦的準(zhǔn)確性。

    1 基于用戶語義相似性的協(xié)同過濾推薦流程

    協(xié)同過濾推薦根據(jù)目標(biāo)用戶最近鄰居集的偏好來預(yù)測目標(biāo)用戶的偏好,推薦流程主要分為2個部分:發(fā)現(xiàn)用戶最近鄰和產(chǎn)生推薦?;谟脩粽Z義相似性的協(xié)同過濾推薦通過引入語義知識,同時綜合用戶評分?jǐn)?shù)據(jù)來計算用戶語義相似度,推薦流程如圖1所示。

    圖1 基于用戶語義相似性的協(xié)同過濾推薦流程圖

    根據(jù)圖1中描述的推薦流程,首先利用項目的分類信息構(gòu)建領(lǐng)域本體,收集用戶興趣信息并構(gòu)建用戶興趣模型,用戶興趣模型由分類本體樹中的葉子節(jié)點和相應(yīng)的評分組成;然后,根據(jù)領(lǐng)域本體內(nèi)部的語義關(guān)系計算項目之間的語義相似度,綜合項目語義相似度和用戶評分?jǐn)?shù)據(jù)來對余弦相似性方法進(jìn)行語義擴(kuò)展,以此來計算用戶語義相似度,并為目標(biāo)用戶產(chǎn)生最近鄰居集;最后,根據(jù)用戶最近鄰居集的評分產(chǎn)生Top N推薦。

    2 基于用戶語義相似性的協(xié)同過濾推薦算法

    2.1 計算項目語義相似度

    領(lǐng)域本體通常用來描述某個領(lǐng)域內(nèi)的概念以及概念之間的關(guān)系,領(lǐng)域本體中的上層概念是下層概念的泛化,下層概念是上層概念的具體化。項目之間語義關(guān)系的表達(dá)可以借助領(lǐng)域本體來實現(xiàn),圖2描述了電影領(lǐng)域的一個分類本體,領(lǐng)域本體樹中的葉子節(jié)點表示具體的電影項目,非葉子節(jié)點表示泛化的電影分類概念。

    圖2 電影領(lǐng)域的分類本體

    根據(jù)Ganesan在文獻(xiàn)[5]中提出的思想來計算項目之間的語義相似度。設(shè)分類本體樹U中葉子節(jié)點的集合為 LLU={l1,l2,l3,…,ln},LCAU(li,lj)表示葉節(jié)點li和lj的最近公共祖先節(jié)點,depth(l)表示從根節(jié)點到節(jié)點l的路徑長度,葉節(jié)點li和lj的語義相似度定義為:

    根據(jù)定義可知,itemsim(li,lj)∈[0,1],當(dāng)且僅當(dāng)li=lj時,itemsim(li,lj)=1。任意兩個項目之間的語義相似度可以根據(jù)公式(1)計算得到,且相似度隨著最近公共祖先節(jié)點深度的增加而增加。

    2.2 用戶語義相似性度量方法

    協(xié)同過濾算法的核心是計算用戶之間的相似性,從而發(fā)現(xiàn)目標(biāo)用戶的最近鄰。傳統(tǒng)的相似性度量方法主要有3種:余弦相似性、相關(guān)相似性和修正的余弦相似性。傳統(tǒng)的相似性度量方法過于依賴用戶評分?jǐn)?shù)據(jù),在用戶評分?jǐn)?shù)據(jù)極端稀疏或者用戶之間評分項目的交集較少的情況下,不能有效地度量用戶之間的相似性,進(jìn)而影響推薦質(zhì)量。本文根據(jù)用戶評分項目之間的語義相似性和用戶對項目的評分,重新定義向量點積的計算方法,并利用語義擴(kuò)展的余弦相似性方法來計算用戶語義相似度。

    設(shè)用戶a和用戶b評分過的項目數(shù)量分別為m和n,用戶a和用戶b的興趣模型分別為n}。其中,pi和s(pi)分別為用戶a評分過的項目及其相應(yīng)的評分值,qj和s(qj)分別為用戶b評分過的項目及其相應(yīng)的評分值。將用戶興趣模型映射到向量空間上,同時考慮到用戶評分尺度不同的問題,則用戶a和用戶b的興趣評分向量Ia和Ib可以分別表示為:

    同理可以計算Ib·Ib,當(dāng)用戶a和用戶b之間沒有共同的評分項目時,依然可以利用公式(4)來計算得到一個非零數(shù)值。用戶a和用戶b的語義相似性可以利用經(jīng)過語義擴(kuò)展的余弦相似性方法來計算:

    2.3 產(chǎn)生推薦

    發(fā)現(xiàn)最近鄰的目標(biāo)就是為目標(biāo)用戶a產(chǎn)生一個最近鄰居集合 Na={a1,a2,…,ak},a ? Na,且sim(a,ai)≥sim(a,ai+1),1≤i< k,則可以利用公式(7)來計算用戶a對未評分項目i的預(yù)測評分Pa,i,然后選擇預(yù)測評分值較高的若干項目推薦給目標(biāo)用戶a。

    式中:sim(a,b)表示用戶a與用戶b之間的語義相似度;Rb,i表示用戶b對項目i的評分;和分別表示用戶a與用戶b對項目的平均評分。

    3 實驗及分析

    3.1 數(shù)據(jù)集

    本文采用MovieLens站點提供的數(shù)據(jù)集對基于用戶語義相似性的協(xié)同過濾推薦算法進(jìn)行測試,并和傳統(tǒng)的基于用戶的協(xié)同過濾推薦算法進(jìn)行實驗對比。MovieLens數(shù)據(jù)集包含超過43000個用戶對3500部電影的評分?jǐn)?shù)據(jù)以及電影的分類信息。本文根據(jù)電影的分類信息構(gòu)建電影領(lǐng)域的分類本體,從該數(shù)據(jù)集中隨機(jī)選取5000條評分?jǐn)?shù)據(jù)作為實驗數(shù)據(jù)集,其中包含159個用戶和614部電影,并將其分為訓(xùn)練集和測試集,訓(xùn)練集占80%,測試集占20%。該實驗數(shù)據(jù)集的稀疏等級為:

    3.2 評價標(biāo)準(zhǔn)

    本文采用平均絕對偏差MAE(Mean Absolute Error)作為算法質(zhì)量的評價標(biāo)準(zhǔn),它通過計算預(yù)測的用戶評分和用戶實際評分之間的偏差來衡量預(yù)測的準(zhǔn)確性,MAE的值越小,算法推薦的質(zhì)量越高。設(shè)用戶評分的預(yù)測值集合為{p1,p2,…,pN},其對應(yīng)的實際的用戶評分值集合為{q1,q2,…,qN},則 MAE 的計算方法如下[6]:

    3.3 實驗結(jié)果及分析

    為了檢驗基于用戶語義相似性的協(xié)同過濾推薦算法的有效性,將傳統(tǒng)的基于用戶的協(xié)同過濾推薦算法與之進(jìn)行比較,用戶鄰居數(shù)從5不斷增加到40,間隔為5。其中,傳統(tǒng)的基于用戶的協(xié)同過濾算法分別以相關(guān)相似性和余弦相似性來計算用戶相似度,實驗結(jié)果如圖3所示。

    從圖3中可以看出,與傳統(tǒng)的基于相關(guān)相似性和余弦相似性的協(xié)同過濾算法相比,本文提出的算法均有較小的MAE值。由此可知,與傳統(tǒng)的基于用戶的協(xié)同過濾推薦算法相比,基于用戶語義相似性的協(xié)同過濾推薦算法在用戶評分?jǐn)?shù)據(jù)極端稀疏的情況下可以有效地提高推薦質(zhì)量。

    4 結(jié)束語

    圖3 幾種協(xié)同過濾推薦算法比較

    為了克服傳統(tǒng)協(xié)同過濾推薦中存在的數(shù)據(jù)稀疏性問題,本文提出了一種基于用戶語義相似性的協(xié)同過濾推薦算法。通過構(gòu)建領(lǐng)域本體來描述項目之間的語義關(guān)系,并計算項目語義相似度,根據(jù)項目語義相似度和用戶評分來對傳統(tǒng)的余弦相似性公式進(jìn)行語義擴(kuò)展,計算用戶語義相似度并尋找用戶最近鄰。通過實驗證明,在用戶評分?jǐn)?shù)據(jù)極端稀疏的情況下,該算法與傳統(tǒng)的協(xié)同過濾推薦算法相比顯著地提高了推薦質(zhì)量。

    [1] 馬宏偉,張光衛(wèi),李鵬.協(xié)同過濾推薦算法綜述[J].小型微型計算機(jī)系統(tǒng),2009,30(7):1282-1288.

    [2] 肖敏,熊前興.基于項目語義相似度的協(xié)同過濾推薦算法[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報,2009,31(3):21-32.

    [3] Jiangling Yuan,Hui Zhang,JiangFeng Ni.A new ontology-based user modeling method for personalized recommendation[C]//Computer Science and Information Technology(ICCSIT).Chengdu:20103rd IEEE International Conference,2010:363-367.

    [4] Lingling Zhang,Xiaojie Zhang,Quan Chen,et al.Domain-Knowledge driven recommendation method and its application[C]//2011 Fourth International Joint Conference.Yunnan:Computational Sciences and Optimization(CSO),2011:21-25.

    [5] Ganesan P,Garcia-Molina H.Exploiting hierarchical domain structure to compute similarity[J].ACM Transactions on Information Systems,2003,21(1):64-93.

    [6] 鄧愛林,朱揚勇,施伯樂.基于項目評分預(yù)測的協(xié)同過濾推薦算法[J].軟件學(xué)報,2003,14(9):1621-1628.

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