个性化知识服务实现知识的高效管理

来源:CIO时代网   
2013/11/6 13:45:41
随着个性化推荐技术的日益成熟,其在企业内部知识管理与应用中也将大有作为,知识的高效管理和应用不再是“不可能完成的任务”。

个性化服务离不开相关技术的支撑。概括来说,个性化知识推荐技术大致包括以下四种:一是基于内容的推荐。它首先分析项目的内容,根据用户评价过的项目建立用户的兴趣模型,即用户描述文件。利用资源和用户兴趣的相似性来过滤信息;二是协同过滤推荐,这也是应用最成熟的个性化推荐技术,它是根据其他用户的偏好信息产生推荐。通过分析用户评价信息(评分)把有相似需求或品味的用户联系起来,用户之间共享对项目的观点和评价,这样就可以更好地做出选择。三是其它推荐技术,例如通过数据挖掘分析关联规则进行推荐;四是混合推荐,即综合两种或两种以上的推荐技术来取得更好的推荐效果。

推荐技术及其系统的应用越来越广泛,特别是在电子商务领域。以亚马逊为例,这家零售巨头的推荐系统推荐的基础是一系列基本元素:用户过去购买过哪些商品;他们的虚拟购物车里有什么;哪些商品被他们评价或“赞”过;其他用户浏览及购买了哪些东西。亚马逊把这套自主研发的算法称为“从项目到项目的协同过滤算法”。依靠这套算法,亚马逊向回头客们提供了深度定制的浏览体验。数码爱好者们会发现亚马逊上满是新潮电子产品的推荐,而新妈妈们在相同的位置看到的却是婴幼儿产品。 据统计,亚马逊推荐系统每秒卖出的商品达72.9件,推荐的转化率高达60%,它清楚消费者的喜好,可以预测出消费者的需求进行推荐形成购买。

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相信,随着个性化推荐技术的日益成熟,其在企业内部知识管理与应用中也将大有作为,知识的高效管理和应用不再是“不可能完成的任务”。

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责编:王雅京
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