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推荐算法之用户推荐(UserCF)和物品推荐(ItemCF)对比

时间:2021-10-21 00:43:26

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推荐算法之用户推荐(UserCF)和物品推荐(ItemCF)对比

一、定义

UserCF:推荐那些和他有共同兴趣爱好的用户喜欢的物品

ItemCF:推荐那些和他之前喜欢的物品类似的物品

根据用户推荐重点是反应和用户兴趣相似的小群体的热点,根据物品推荐着重与用户过去的历史兴趣,即:

UserCF是某个群体内的物品热门程度ItemCF是反应本人的兴趣爱好,更加个性化

二、新闻类网站采用UserCF的原因:

用户大都喜欢热门新闻,特别细粒度的个性化可忽略不计个性化新闻推荐更强调热点,热门程度和实效性是推荐的重点,个性化重要性则可降低ItemCF需要维护一张物品相关度的表,当物品量更新速度太快时,此表的维护在技术上有难度。新闻类网站对于新用户可直接推荐热门新闻即可对于电商、音乐、图书等网站而言,ItemCF的优势更大:用户的兴趣比较固定和持久;不需要太过考虑流行度,只需要帮用户发现他研究领域相关物品即可技术角度考量UserCF需要维护一个用户相似度矩阵ItemCF需要维护一个物品相似度矩阵

三、优缺点对比

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