news 2026/1/20 20:21:49

【开题答辩全过程】以 基于协同过滤算法的经济型酒店推荐系统为例,包含答辩的问题和答案

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张小明

前端开发工程师

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【开题答辩全过程】以 基于协同过滤算法的经济型酒店推荐系统为例,包含答辩的问题和答案

个人简介

一名14年经验的资深毕设内行人,语言擅长Javaphp、微信小程序、PythonGolang、安卓Android

开发项目包括大数据、深度学习、网站、小程序、安卓、算法。平常会做一些项目定制化开发、代码讲解、答辩教学、文档编写、也懂一些降重方面的技巧。

感谢大家的关注与支持!

各位老师好,我是XX同学。我的题目是“基于协同过滤算法的经济型酒店推荐系统——以济南市为例”。系统主要帮预算有限的用户快速找到高性价比酒店。核心功能三块:①自动爬取携程、艺龙上的酒店数据;②用基于邻域的协同过滤算出差评少、价格低、销量高的“邻居”酒店;③把推荐结果用柱状图、热力图直观展示。技术栈选的是 Python + requests/BeautifulSoup 爬数据,pandas 做清洗,scikit-surprise 跑协同过滤,MySQL 存数据,前端用 Django + ECharts 画图,整套在个人笔记本就能跑通。


评委老师:为什么只做“经济型”酒店?
答辩学生:预算在 150–250 元的用户最多,数据量够大,特征也集中,算法效果比普通全档次酒店更好测。


评委老师:数据从哪来?合法吗?
答辩学生:用 Python 模拟正常点击,只拿公开页面上的价格、评分、评论,不碰登录和隐私接口,频率设 1 秒一次,符合网站 robots 协议。


评委老师:爬多少条够用?
答辩学生:先爬 3000 条左右,大概覆盖济南 80% 经济型酒店,按 8:1:1 分训练、验证、测试。


评委老师:缺失值怎么处理的?
答辩学生:价格缺失直接丢掉,评分缺失用同商圈同档次酒店的平均分补,评论为空就给它一个中性的 3 分。


评委老师:为什么选“基于邻域”而不是深度学习?
答辩学生:数据集也就几千条,深度模型容易过拟合,邻域方法简单、可解释性强,调参少,适合我这种基础。


评委老师:用什么指标评价推荐效果?
答辩学生:主要用 RMSE 看评分预测误差,再用 Precision@5 和 Recall@5 看前 5 推荐里用户真正喜欢的比例。


评委老师:冷启动怎么办?新酒店没评分?
答辩学生:新酒店先按“价格+星级”相近的老酒店做兜底推荐,等收集到 10 条真实评分后再进协同过滤模型。


评委老师:系统怎么部署?
答辩学生:Django 跑在本地 8000 端口,前端一页输入预算和商圈,后台 2 秒内返回推荐列表和柱状图,老师现场也能点开看。


评委老师:进度安排?
答辩学生:2025 年 1 月完成爬虫+清洗,2 月跑通协同过滤,3 月把可视化页面做出来,4 月写论文,5 月查重答辩。



评委老师:XX 同学选题贴近生活,技术路线清晰,工作量适中,冷启动和缺失值也考虑了,具备完成条件。下一步注意按时把系统界面做漂亮,论文里多放对比图表。总体同意开题,继续加油。


以上是某同学的毕业设计答辩的过程,如果你现在还没有参加答辩,还是开题阶段,已经选好了题目不知道怎么写开题报告,可以下面找找有没有自己符合自己题目的开题报告内容,列表中的开题报告都是往届真实的开题报告,可发送使用或参考。文末或底部来联xi可免费获取

最后

有时间和有基础的同学,建议自己多花时间找一下资料(开题报告、源码)自己独立完成毕设,需要开题报告内容、源码参考的,可以联xi博主,没有选题的也可以联系我们进行帮你选题定功能和建议

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