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        高校圖書個性化推薦系統(tǒng)設(shè)計

        2022-12-01 11:02:14郭晨睿
        科教導(dǎo)刊·電子版 2022年25期
        關(guān)鍵詞:學(xué)科用戶信息

        郭晨睿

        (洛陽師范學(xué)院 信息技術(shù)學(xué)院,河南 洛陽 471934)

        0 引言

        高校圖書館具有琳瑯滿目、資源豐富的藏書,為高校師生提供了自由完善的圖書借閱服務(wù)。但是,用戶從海量的圖書中準確地找到自己想要借閱的圖書資源往往花費大量的時間與精力,且隨著圖書數(shù)量的增多,搜尋自己感興趣圖書的難度越來越高。

        因此,圖書個性化推薦系統(tǒng)應(yīng)運而生,圖書個性化推薦系統(tǒng)是通過對大量的借閱歷史等信息進行挖掘的基礎(chǔ)上,根據(jù)用戶的興趣、偏好等特征及圖書資源的特征,向用戶推薦其可能感興趣的圖書資源,節(jié)省用戶挑選查找圖書的時間與精力,提高了圖書資源的利用率。目前圖書館主要采用新書與熱門圖書的推薦方式為用戶推薦圖書,上述方式在一定程度上滿足了用戶對圖書的需要,但缺少對圖書的個性化推薦,且推薦效率較低,不能滿足大部分用戶的需求[1-5]。

        1 高校圖書個性化推薦系統(tǒng)

        1.1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)

        根據(jù)用戶對圖書的需要設(shè)計了高校圖書個性化推薦系統(tǒng),該圖書個性化推薦系統(tǒng)主要由顯示層、推薦層和數(shù)據(jù)層三個部分組成,如圖1(P105)所示。

        圖1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖

        位于系統(tǒng)最底層的是數(shù)據(jù)層,由數(shù)據(jù)模塊組成,數(shù)據(jù)層負責用戶屬性信息、圖書屬性信息以及用戶借閱信息的收集,收集到的相關(guān)數(shù)據(jù)通過圖書推薦模塊通過相似度計算獲取個性化推薦結(jié)果[6]。數(shù)據(jù)層包含了大量的用戶信息、圖書信息以及用戶對圖書的借閱信息,為圖書個性化推薦提供了數(shù)據(jù)支持。

        推薦層是圖書推薦系統(tǒng)的核心,由圖書推薦模塊組成,在接收到顯示層用戶的查詢后,將由數(shù)據(jù)層提供的數(shù)據(jù)利用個性化推薦算法對圖書進行快速處理,處理結(jié)束后將推薦結(jié)果反饋到顯示層推薦給用戶。管理員與用戶的各項操作均需要通過推薦層進行處理。

        系統(tǒng)的顯示層由用戶顯示模塊組成,通過系統(tǒng)的顯示界面與用戶實現(xiàn)人機交互。高校師生通過用戶顯示模塊登錄系統(tǒng)后,利用圖書名稱等相關(guān)信息對圖書進行檢索與查看,并將圖書推薦模塊生成的推薦圖書展示給用戶。

        1.2 系統(tǒng)功能模塊

        根據(jù)用戶個人需求的高校圖書個性化推薦系統(tǒng)功能主要包括用戶信息管理、圖書信息管理以及個性化推薦三部分,如圖2(P105)所示。

        圖2 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖

        (1)用戶信息管理。該功能主要包括用戶登錄、個人信息管理、圖書檢索、圖書查看、個人借閱信息、興趣相似的用戶以及圖書借閱排行榜。用戶登錄推薦系統(tǒng)后通過個人信息管理部分進行個人密碼、郵箱與手機號等相關(guān)信息的修改;可以進行圖書的檢索與查看;可以查看自己借閱圖書的歷史信息;可以通過興趣相似的用戶功能關(guān)注、查看與自己具有相似興趣的用戶的相關(guān)信息(用戶可以設(shè)置自己的信息是否讓別人查看);可以通過圖書借閱排行榜查看借閱熱門的圖書。

        (2)圖書信息管理。該功能主要包括增加圖書項目、修改圖書信息與刪除圖書項目三部分。管理員登錄系統(tǒng)后,選擇利用該功能添加新進的圖書,并刪除已經(jīng)報廢的圖書,還可以對圖書的數(shù)量等信息進行更改。

        (3)個性化推薦。該功能主要包括推薦結(jié)果展示與用戶評價反饋兩部分,用戶通過推薦結(jié)果展示獲取系統(tǒng)個性化推薦的結(jié)果,并通過反饋區(qū)域?qū)υ撓到y(tǒng)推薦結(jié)果提出意見與建議,為進一步優(yōu)化系統(tǒng)做提供理論支持。

        1.3 系統(tǒng)工作流程

        圖書個性化推薦系統(tǒng)的工作流程如圖3所示。從圖3中可以看出圖書個性化推薦共分為9個步驟,系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化,主要是對用戶的學(xué)科、性別與年齡等相關(guān)信息的權(quán)重系數(shù)的初始化;數(shù)據(jù)采集過程主要采集用戶的基本信息(包括:姓名、學(xué)號、專業(yè)與性別等信息)、圖書屬性信息(包括:圖書名稱、作者、類別、ISBN等信息)以及用戶的借閱信息;數(shù)據(jù)預(yù)處理階段主要是對收集到的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)清洗,并將清洗后的數(shù)據(jù)進行分類匯總后存儲到圖書個性化推薦系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中;分別使用協(xié)同過濾與用戶專業(yè)計算用戶之間的相似度,并將二者進行線性加權(quán)求和獲得最終的相似度,生成具有相似興趣的用戶并展示在“興趣相似的用戶”功能處,然后將生成的圖書推薦目錄顯示在“推薦結(jié)果展示”功能處。

        圖3 圖書推薦系統(tǒng)工作流程圖

        1.4 基于協(xié)同過濾的圖書個性化推薦算法

        1.4.1 基于協(xié)同過濾的用戶相似度計算

        使用協(xié)同過濾計算用戶之間的相似度,需要用戶對圖書的評分,當前高校圖書管理系統(tǒng)中沒有用戶對圖書的評分或評分較少,本文根據(jù)用戶借閱圖書的時長來計算用戶對圖書的評分,將讀者的借閱信息轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的評分信息,量化用戶對圖書的喜愛程度[5]。默認用戶借閱圖書的時間越長表明用戶對圖書的評分越高,同時考慮每位用戶的閱讀速度等因素,采用公式1計算用戶對圖書的評分。

        1.4.2 基于用戶專業(yè)的相似度計算

        由文獻[2]可知:屬于相同或相近專業(yè)的用戶,相同或相近專業(yè)的用戶在圖書借閱行為上具有極大的相似性。根據(jù)這一原理,認為同一學(xué)院或不同學(xué)院相近專業(yè)的用戶具有很高的相似性,根據(jù)用戶的學(xué)院、專業(yè)等信息計算用戶之間的相似度。依據(jù)國家標準學(xué)科分類與代碼表,按照三個級別對學(xué)科進行分類[3],用戶 和用戶 的學(xué)科距離使用表示,如果用戶u和用戶v的三級學(xué)科一致則;如果用戶u和用戶v的二級學(xué)科一致則,如果用戶u和用戶v的一級學(xué)科一致則,如果用戶u和用戶v的不級學(xué)科一致但是一級學(xué)科相似則,如果用戶u和用戶v的一級學(xué)科不一致且一級學(xué)科也不相似則。用戶u和用戶v的學(xué)科相似度由公式3計算獲得。

        1.4.3 用戶相似度

        1.5 生成推薦目錄

        通過公式4計算目標用戶與其他用戶之間的興趣相似度,找到目標用戶興趣最相近的位用戶,并根據(jù)這位用戶對圖書的評分,預(yù)測目標用戶對未看過的圖書的評分,并依據(jù)預(yù)測評分值將的評分圖書作為推薦圖書推薦給目標用戶,并顯示在“推薦結(jié)果展示”功能處。

        均值中心化的基本思路是用戶對圖書的標準化評分的正負情況可以直觀地表現(xiàn)用戶對該圖書的喜好或厭惡程度。把用戶對圖書的評分減去該用戶對所有圖書評分的均值。因此,首先需要計算目標用戶u對所有圖書評分的均值,然后將目標用戶u對所有圖書的評分都減去均值。然后通過公式5計算用戶u對圖書i的評分作為目標u用戶借閱圖書的概率。

        2 系統(tǒng)測試

        為了檢測本文研究圖書個性化推薦系統(tǒng)的推薦性能,選取某高校圖書館作為實驗對象,根據(jù)該校計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)某學(xué)生登錄本文的推薦系統(tǒng),系統(tǒng)推薦結(jié)果如圖4所示。從圖4系統(tǒng)的推薦結(jié)果展示中可以看出,本文的圖書推薦系統(tǒng)可針對該用戶個人的興趣偏好為其推薦符合用戶個性化需求的《大話數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)》《機器學(xué)習(xí)》等圖書,有效驗證了本文圖書個性化推薦系統(tǒng)的推薦有效性。

        圖4 圖書個性化推薦系統(tǒng)推薦頁面

        3 結(jié)語

        高校圖書個性化推薦系統(tǒng)的好壞對學(xué)生閱讀習(xí)慣的養(yǎng)成具有重要作用,高效的圖書推薦系統(tǒng)不僅可以有效節(jié)約學(xué)生找書的時間,優(yōu)化借閱體驗,提高學(xué)生的閱讀興趣,擴展學(xué)生的閱讀視野;同時可以把圖書館中的圖書有針對性的推薦給可能會借閱的學(xué)生,提升了圖書館圖書的利用率。本文首先利用用戶的借閱時長計算用戶對其借閱圖書的評分,并結(jié)合基于用戶的協(xié)同過濾算法計算用戶與用戶之間的相似度;然后使用用戶的專業(yè)計算用戶與用戶之間的相似度;將協(xié)同過濾與用戶專業(yè)計算獲得的相似度進行線性加權(quán)求和,獲得用戶與用戶之間最終的相似度;最后,使用均值中心化計算用戶借閱圖書的概率,推薦圖書并生成推薦圖書目錄,興趣相似的用戶功能幫助許多用戶找到了志同道合的朋友。

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