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anjuke/romar

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Romar

A Simple Recommendation Web Service

Build Status

Quick Start

下载、安装

下载地址: https://github.com/anjuke/romar/downloads

$ wget https://github.com/anjuke/romar/downloads/romar-core-1.0.0.tar.gz
$ tar xzf romar-core-1.0.0.tar.gz

下载测试数据

使用Movielens 1M数据,从 http://www.grouplens.org/node/12 下载并解压。然后将ratings.dat文件转换一下,参考如下命令。

$ awk -F '::' '{printf "%s,%s,%s\n", $1, $2, $3}' ratings.dat > romar.log.0

将生成的文件romar.log.0放入$ROMAR_HOME/data目录里。

启动

$ bin/start.sh

默认服务将监听8080端口处理http请求,修改端口请修改conf/romar.yaml

测试

然后执行

$ curl "http://localhost:8080/users/1/recommendations"

[ {"value":4.7291574, "item":3890}, {"value":4.692892, "item":3530}, {"value":4.662457, "item":989}, {"value":4.6365013, "item":127}, {"value":4.6365013, "item":3323} ]

如果看到类似上述返回信息,那么romar安装成功。

## API

详见: http://anjuke.github.com/romar/api/

## Config

 * **serverPort**  
   服务端口,缺省值`8080`

 * **recommendType**  
   允许`item`或`user`,表示Itembased或Userbased的协同过滤.

 * **itemSimilarityClass**  
   物品相似度算法。缺省值`TanimotoCoefficientSimilarity`

 * **userSimilarityClass**  
   用户相似度算法。缺省值`PearsonCorrelationSimilarity`

 * **userNeighborhoodClass**  
   相邻用户算法。缺省值`NearestNUserNeighborhood`

 * **userNeighborhoodNearestN**  
   缺省为`50`

 * **persistencePath**  
   持久化数据的存储路径,缺省为空表示不持久化

 * **allowUserStringID**, **allowItemStringID**  
   是否支持字符串形式的itemID或userID,缺省只允许整数形式的ID

具体查看`conf/romar.yaml`文件

## Build

    $ git clone [email protected]:anjuke/romar.git
    $ cd romar
    $ mvn

## Compute Item Similarity with HADOOP

    $ run bin/runHadoop.sh
默认使用Hadoop local方式执行<br/>
将core-site.xml hdfs-site.xml mapred-site.xml 放在conf/目录下即可提交任务到Hadoop集群执行


## Copyright & License

Licensed under the [Apache License, Version 2.0](http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html)

*Copyright 2012 Anjuke Inc.*