python+大数据+基于Hadoop的个性化图书推荐系统【内含源码+文档+部署教程】

时间:2024-10-25 10:56:44

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技术应用:

1.技术栈:Java+springboot+vue+echarts

2..数据库mysql

3..eclipse/idea开发工具

随着数据量的爆炸性增长,个性化推荐系统在图书馆、书店和在线阅读平台中变得至关重要。本文提出了一种基于Hadoop的个性化图书推荐系统,旨在通过大数据分析和机器学习技术为用户提供精准的图书推荐。系统采用Hadoop分布式存储和处理框架来管理庞大的用户数据和图书信息,同时利用Spark MLlib机器学习库构建推荐模型。管理员端和用户端的功能性设计考虑了各类用户的需求,如用户管理、订单管理、留言建议以及个人中心等。系统首页展示畅销书籍榜单,并集成搜索、购物车和在线客服等功能。该系统能够学习用户的阅读习惯和偏好,动态调整推荐策略,以实现更贴近用户需求的个性化服务。通过这种高效且灵活的方式,本系统不仅增强了用户体验,而且为运营者提供了有力的数据支持,有助于提升销售业绩和市场竞争力。

本篇论文对个性化图书推荐系统的需求分析、功能设计、系统设计进行了较为详尽的阐述,并对系统的整体设计进行了阐述,并对各功能的实现和主要功能进行了说明,并附上了相应的操作界面图。

根据上文中对用户需求的一系列综合细致的分析,针对本个性化图书推荐系统,得到一个如图所示的宏观的总体功能结构图。

E-R图是由实体及其关系构成的图,通过E-R图可以清楚地描述系统涉及到的实体之间的相互关系。在系统中对一些主要的几个关键实体:将“用户、图书信息、系统简介、公告信息、购物车、订单”等作为实体,它们的局部E-R图,如图所示:

用户功能在视图层(view层)进行交互,比如点击“搜索、新增或删除”按钮或填写用户信息表单。这些用户表单动作被视图层捕获并作为请求发送给相应的控制器层(controller层)。控制器接收到这些请求后,调用服务层(service层)以执行相关的业务逻辑,例如验证输入数据的有效性和与数据库的交互。服务层处理完这些逻辑后,进一步与数据访问对象层(DAO层)交互,后者负责具体的数据操作如详情、更新或删除用户信息,并将操作结果返回给控制器。最终,控制器根据这些结果更新视图层,以便用户功能可以看到最新的信息或相应的操作反馈;如图所示:

在大数据分析方面,系统采用了Hadoop框架。Hadoop是一个能够处理大数据集的分布式存储和计算平台,它的核心是HDFS(Hadoop Distributed File System)和MapReduce计算模型。通过Hadoop,我们可以对收集到的大量数据进行存储和分析。看板页面如图所示:

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