Collaborative Filtering for Implicit Feedback Datasets

计算机科学 推荐系统 协同过滤 可扩展性 偏爱 实施 因子(编程语言) 任务(项目管理) 偏好诱导 机器学习 情报检索 人机交互 数据挖掘 数据库 管理 程序设计语言 经济 微观经济学
作者
Yifan Hu,Yehuda Koren,Chris Volinsky
标识
DOI:10.1109/icdm.2008.22
摘要

A common task of recommender systems is to improve customer experience through personalized recommendations based on prior implicit feedback. These systems passively track different sorts of user behavior, such as purchase history, watching habits and browsing activity, in order to model user preferences. Unlike the much more extensively researched explicit feedback, we do not have any direct input from the users regarding their preferences. In particular, we lack substantial evidence on which products consumer dislike. In this work we identify unique properties of implicit feedback datasets. We propose treating the data as indication of positive and negative preference associated with vastly varying confidence levels. This leads to a factor model which is especially tailored for implicit feedback recommenders. We also suggest a scalable optimization procedure, which scales linearly with the data size. The algorithm is used successfully within a recommender system for television shows. It compares favorably with well tuned implementations of other known methods. In addition, we offer a novel way to give explanations to recommendations given by this factor model.
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