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        基于大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的智慧旅游推薦系統(tǒng)的設(shè)計研究

        2022-01-11 09:42:48李偉
        現(xiàn)代計算機(jī) 2021年32期
        關(guān)鍵詞:余弦景區(qū)智慧

        李偉

        (六盤水師范學(xué)院數(shù)學(xué)與計算機(jī)科學(xué)學(xué)院,貴州 553000)

        0 引言

        隨著我國旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,旅游信息呈現(xiàn)爆炸性增長,導(dǎo)致游客很難獲取有價值的信息,旅游服務(wù)開始從傳統(tǒng)的信息化向智能化轉(zhuǎn)變。智慧旅游推薦系統(tǒng)從海量旅游信息資源中發(fā)現(xiàn)游客感興趣的信息,并將個性化需求信息推薦給對應(yīng)的游客用戶,因此推薦系統(tǒng)的研發(fā)對智慧旅游的發(fā)展具有重要意義。目前,國內(nèi)外主要從兩個方面對智慧旅游進(jìn)行研究:①通過具體的實例來展現(xiàn)智慧旅游的發(fā)展情況。②研究如何構(gòu)建智慧旅游體系[1]。Jeong H 分析用戶對景點(diǎn)的訪問信息,根據(jù)用戶的地理信息對旅游用戶進(jìn)行推薦[2]。Huang Y 利用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)分析用戶的數(shù)據(jù),構(gòu)建智慧旅游推薦系統(tǒng)[3]。近年來智慧旅游推薦系統(tǒng)在我國快速發(fā)展起來,它是信息技術(shù)與旅游資源結(jié)合的產(chǎn)物,也是旅游發(fā)展理念的重大變革。但智慧旅游推薦系統(tǒng)仍存在很多問題,例如推薦系統(tǒng)的性能較差、推薦信息不準(zhǔn)確等。

        本文研究利用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),改進(jìn)基于項目的協(xié)同過濾算法,分析游客的歷史數(shù)據(jù)和游客與系統(tǒng)的交互行為來獲取游客的興趣,使用Mahout 實現(xiàn)分布式智慧旅游推薦系統(tǒng),為旅客提供高效的個性化服務(wù)信息推薦。

        1 系統(tǒng)架構(gòu)

        為了給游客提供精準(zhǔn)智能的個性化服務(wù),景區(qū)需要搭建智慧旅游推薦系統(tǒng)[4]。基于大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的智慧旅游推薦系統(tǒng)的總體架構(gòu)如圖1 所示,分為數(shù)據(jù)層、分析層和應(yīng)用層。數(shù)據(jù)層是推薦系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源,整合所有智慧旅游業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),包括旅游資源、用戶信息和服務(wù)器日志等數(shù)據(jù);分析層使用大數(shù)據(jù)開源框架Hadoop,其兩大核心是HDFS 和MapReduce,在Hadoop 的基礎(chǔ)上采用Mahout 分布式程序?qū)崿F(xiàn)基于項目的協(xié)同過濾推薦;應(yīng)用層主要向終端用戶推送的服務(wù)有景點(diǎn)推薦、路線推薦和資訊推薦等。游客可以通過手機(jī)終端向系統(tǒng)請求服務(wù)信息,系統(tǒng)根據(jù)景區(qū)的實時狀況和游客特征向游客推送個性化推薦服務(wù),同時系統(tǒng)可以收集游客對推薦結(jié)果的反饋信息,從而改善推薦結(jié)果的準(zhǔn)確率。

        圖1 智慧旅游推薦系統(tǒng)的總體架構(gòu)

        2 關(guān)鍵技術(shù)

        個性化推薦系統(tǒng)是建立在數(shù)據(jù)挖掘的基礎(chǔ)上的一種高級智能服務(wù),它組合各種軟件技術(shù)和工具為用戶推薦信息[5]。智慧旅游推薦系統(tǒng)向游客推薦其感興趣的旅游服務(wù)信息,為了保障推送的服務(wù)信息是游客真正需要的,系統(tǒng)首先需要收集游客的偏好,然后從信息庫中選擇與游客偏好匹配的項目,再推薦給游客。智慧旅游推薦系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)主要包括構(gòu)建游客興趣模型和推薦算法。

        2.1 游客興趣建模

        游客在智慧旅游推薦系統(tǒng)中分為顯性反饋和隱性反饋兩種行為。顯性反饋行為是游客已經(jīng)旅游的景點(diǎn)信息、路線信息和酒店信息等歷史數(shù)據(jù),其表現(xiàn)方式是對信息的評分和偏好。隱性反饋行為是游客對景點(diǎn)網(wǎng)上相關(guān)信息的瀏覽數(shù)據(jù),以及游客與系統(tǒng)的交互行為。

        游客興趣模型包括:游客的姓名、性別和年齡等基本信息,游客對景點(diǎn)、酒店等的評分信息,游客當(dāng)前所在景點(diǎn)和路線等位置信息。

        2.2 推薦算法

        建立游客興趣模型以后,推薦系統(tǒng)對游客進(jìn)行個性化推薦還需要使用推薦算法對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理。基于項目的協(xié)同過濾算法是根據(jù)用戶已有的信息,去推算出用戶可能含有或即將含有的信息[6]。系統(tǒng)采用的基于項目的協(xié)同過濾算法,將所有游客對某個景點(diǎn)的偏好作為一個向量來計算景點(diǎn)之間的相似度,得到景區(qū)的相似景區(qū)后,根據(jù)游客歷史偏好預(yù)測當(dāng)前游客還沒有表示偏好的景區(qū),計算得到一個排序的景區(qū)列表作為結(jié)果推薦。如圖2所示,對于景區(qū)1,根據(jù)所有游客的歷史偏好,喜歡景區(qū)1的游客都喜歡景區(qū)3,得出景區(qū)1 和景區(qū)3 比較相似,而用戶C 喜歡景區(qū)1,那么可以推斷出用戶C 可能也喜歡景區(qū)3。

        圖2 基于項目的協(xié)同過濾算法

        相似度的計算的方法主要有歐幾里德距離、皮爾遜相關(guān)系數(shù)和余弦相似度[7],本文利用余弦相似度來計算項目的相似度。但是余弦相似度方法忽略了不同用戶打分的嚴(yán)格程度,有的用戶偏向于給高分,而有的用戶偏向于給低分,本文改進(jìn)了余弦相似度,通過減去用戶打分的平均值來去除用戶打分習(xí)慣的影響,如公式為:

        其中,Ri為用戶i的打分平均值,Rj為用戶j的打分平均值。

        2.3 Mahout

        Apache Mahout 中提供了協(xié)同過濾算法的實現(xiàn)[8],它是一個基于Java 實現(xiàn)的可擴(kuò)展和高效的推薦引擎,從數(shù)據(jù)處理能力上可以分為單機(jī)內(nèi)存算法實現(xiàn)和基于Hadoop的分步布算法實現(xiàn)。本文采用基于Hadoop的分步布算法,以來提高智慧旅游推薦系統(tǒng)的性能。在運(yùn)行時Mahout 分布式程序會把MapReduce 類型的程序包,自動發(fā)布到Hadoop集群環(huán)境中執(zhí)行。

        3 實驗分析

        為了檢驗本文所提出方法的有效性,在Movie-Lens 數(shù)據(jù)集上進(jìn)行驗證,并隨機(jī)抽取80%的數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練集,20%的數(shù)據(jù)作為測試集。本文采用均方根誤差RMSE(root mean squared error)作為評價標(biāo)準(zhǔn),通過計算預(yù)測的用戶評分與實際的用戶評分之間的偏差來度量預(yù)測的準(zhǔn)確性。RMSE公式為:

        其中,{P1,P2,…,PN}為N個項目的預(yù)測評分集合,{r1,r2,…,rN}為N個項目的實際評分集合。當(dāng)RMSE值越小時,表示推薦質(zhì)量越高。實驗采用余弦相似度和改進(jìn)的余弦相似度來計算項目之間的相似度,值的分布如圖3 所示,由圖可以看出余弦相似度分布較為均勻,而改進(jìn)的余弦相似度分布更加個性化。使用項目的評分值減去用戶評分的平均值,能夠真實反映出項目的差異特征,因此改進(jìn)的余弦相似度計算方法可以得到較高推薦質(zhì)量。

        圖3 實驗計算項目的相似度

        4 結(jié)語

        隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展和旅游信息數(shù)據(jù)的增長,搭建基于大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的智慧旅游推薦系統(tǒng),利用大數(shù)據(jù)的分布式計算能力,能夠快速處理旅游信息數(shù)據(jù),實時的進(jìn)行智慧旅游服務(wù)信息推薦。因此,智慧旅游推薦系統(tǒng)具有良好的應(yīng)用前景,來為游客提供智能和高效的個性化信息推薦服務(wù)。

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