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基于豆瓣社交数据的电影推荐系统设计与实现开题报告

 2022-01-08 10:01  

全文总字数:1408字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

基于推荐算法的系统对于现代化大数据环境有很大的帮助,可以从众多数据中找到最有可能感兴趣的一部分数据。推荐算法通过计算已有数据,得到用户可能需要的数据,以此捕获用户量,提升用户使用体验。

研究推荐算法集成到基于豆瓣数据的电影浏览系统,将用户可能喜欢的电影信息推荐给用户。减少用户搜索过程,让系统更加智能化,提高系统使用性。

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2. 研究的基本内容

推荐算法在电影推荐系统上的运用。获取豆瓣社区的数据,包括电影数据,影评数据以及豆瓣用户的昵称,评分,影评短评数据。系统本地也允许生成用户的各种数据,允许用户之间相互关注,留言,允许用户对影片评论。同时,将推荐模块整合到系统中,根据标签或者历史记录信息,推荐相似电影。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

了解学习推荐算法,基于推荐算法设计电影影评推荐系统。基于web开发,设计网页,记录电影热门影评,用户收藏的电影。根据搜索记录推荐相似电影,用户。

进度安排:

2018/1/15-2018/2/10:熟悉推荐算法,理解推荐算法计算模式。

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4. 参考文献

[1].bernd bruegge,allen h.dotoit.object oriented software engineering using uml,patterns,and java[m].清华大学出版社,2011.

[2].顾韵华,李含光.数据库基础教程(sql,server平台)[m],第二版,电子工业出版社,2014.

[3].李善涛,肖波.基于社交网络的信息推荐系统[j],software,2013,34(12):41-45.

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