一种基于协同过滤算法实现个性化推荐系统
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一种基于协同过滤算法实现个性化推荐系统
申请号:
CN202511038889
申请日期:
2025-07-28
公开号:
CN120929674A
公开日期:
2025-11-11
类型:
发明专利
摘要
本发明公开了一种基于协同过滤算法实现个性化推荐系统,所述个性化推荐系统包括:数据采集层、离线推荐层和在线推荐层;所述数据采集层Flume日志收集多层架构;所述离线推荐层SparkALS召回、Spark基于物品协同过滤召回以及基于GBDT+LR的排序;所述在线推荐层写特征变量到HBase再用流式计算实时解析用户行为并通过FTRL更新模型权重。解决大规模用户场景下大量信息的精确发送的问题,通过离线和实时收集用户行为数据,建立用户行为模型并进行个性化推荐以及不断评估推荐结果的成效。
技术关键词
个性化推荐系统
协同过滤算法
数据采集层
分布式文件系统
离线
日志收集工具
实时数据库
在线
队列
消息
关系
数据存储
格式化
变量
表格
场景