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文檔簡介
1、隨著互聯(lián)網的飛速發(fā)展,網絡上存在大量的音樂資源。傳統(tǒng)的利用搜索引擎查找喜愛音樂的方法顯得效率低下,國內著名的音樂網站百度MP3及谷歌音樂,需要用戶輸入音樂歌曲的標題或者歌手的名字才能找到需要的資源,在用戶對歌曲毫不了解的情況下,則無法找到相應的資源。該現(xiàn)象也被稱為“信息過載”或“信息迷失”。作為推薦服務的一個垂直分支,音樂推薦系統(tǒng)能夠根據(jù)用戶的興趣愛好,個人特征等信息等在音樂庫上發(fā)掘其可能喜歡的音樂歌曲,從而很好地解決了傳統(tǒng)搜索引擎在“
2、信息過載”現(xiàn)在中暴露的問題。
鑒于單一方法的推薦系統(tǒng)存在一定缺陷,如冷啟動問題等,本論文將設計并實現(xiàn)一個組合模型的音樂推薦系統(tǒng),該系統(tǒng)結合了協(xié)同過濾及基于內容過濾兩種方法,很好地彌補了單一方法的帶來的缺陷。在協(xié)同過濾方面,本文采用了Slope-one算法,該算法特點在于有較好的準確率的前提下,能夠迅速地響應推薦操作,并且算法的實現(xiàn)較為簡單,適合實際開發(fā)應用;而基于內容過濾方面則從音樂的音色特性出發(fā),首先提取音樂的Mel倒頻
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