Python機器學(xué)習(xí)項目化教程(微課視頻版)課件 第13章 綜合案例:基于協(xié)同過濾的推系統(tǒng)_第1頁
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第13章綜合案例分析:基于協(xié)同過濾的推薦系統(tǒng)目錄CONTENTS13.1數(shù)據(jù)探索與分析13.2基于項目的協(xié)同過濾電影推薦系統(tǒng)13.5本章小結(jié)13.1數(shù)據(jù)探索與分析學(xué)習(xí)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)認(rèn)知能力信息素養(yǎng)高MovieLens1M數(shù)據(jù)集是個性化推薦最為常用的數(shù)據(jù)集之一,它由美國Minnesota大學(xué)的GroupLens項目組創(chuàng)辦。MoveLens1M數(shù)據(jù)集包含來自6040名用戶對約3900部電影的100萬條評價數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)分為3個表:users、movies和ratings。13.1數(shù)據(jù)探索與分析13.1數(shù)據(jù)探索與分析13.1數(shù)據(jù)探索與分析print(rating_means.loc[:5,['mean_rating','mean_age']])13.2基于項目的協(xié)同過濾推薦系統(tǒng)13.2基于項目的協(xié)同過濾推薦系統(tǒng)13.2基于項目的協(xié)同過濾推薦系統(tǒng)表13-3用戶-項目評分矩陣User 項目

item1 item2 item3 item4A 4 3 ? 4B 5 5 3 4C 4 ? 2 5D 4 5 2 ?E 3 2 2 313.2基于項目的協(xié)同過濾推薦系統(tǒng)表13-3用戶-項目評分矩陣User 項目

item1 item2 item3 item4A 4 3 ? 4B 5 5 3 4C 4 ? 2 5D 4 5 2 ?E 3 2 2 313.2基于項目的協(xié)同過濾推薦系統(tǒng)著名的TextCNN推薦系統(tǒng)構(gòu)造的模型如圖13-1所示。13.3本章小結(jié)本章主要以Movielens1M數(shù)據(jù)集為例介紹了基于協(xié)同過濾的推薦系統(tǒng)的實現(xiàn),主要是要先獲取數(shù)據(jù)集并對數(shù)據(jù)集進行劃分,然后通過分析數(shù)據(jù)集特征,計算項目相似性,然后進行預(yù)測評分。最后,給出了目前流行的TextCNN推薦模型,基于深度學(xué)習(xí)的推薦方法是基于深度學(xué)習(xí)在文本的基礎(chǔ)上進行的

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