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题名融合协同知识图谱和图卷积网络的推荐算法
被引量:3
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作者
沈鑫科
李勇
陈建伟
陈囿任
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机构
新疆师范大学计算机科学技术学院
新疆电子研究所
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出处
《计算机技术与发展》
2024年第1期150-157,共8页
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基金
新疆维吾尔自治区重点研发计划项目(2022B01007-3)
国家自然科学基金项目(62241209)。
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文摘
推荐系统广泛应用于互联网,缓解信息过载问题。现有研究通常将知识图谱引入推荐算法中,但不能有效获取用户与项目的高阶建模以及存在数据稀疏性的问题。该文提出了一种融合协同知识图谱和图卷积网络的推荐算法(CKGCN)。首先,将用户-项目交互矩阵与项目知识图谱构建为协同知识图谱,利用知识感知注意力机制对邻居节点进行权重分配,递归地捕获用户和项目的特征向量,搜索用户对项目的潜在喜好,有效缓解数据稀疏性的问题。其次,采用基于图卷积网络的邻域聚合算法捕捉每层实体网络之间的高阶联系,将实体与邻域实体聚合,丰富实体语义表示。另外,通过交叉压缩单元协作处理项目特征向量与实体特征向量,探索二者的高阶特征交互,从而过滤实体的冗余信息、挖掘项目更深层次的联系。最后,对用户特征向量与项目特征向量进行计算得出用户对项目的预测概率。经过点击率预测及Top-k推荐实验证明,在书籍Book_Crossing和音乐Last.FM两个公开的数据集上,该算法与五种基线算法相比较,AUC,ACC,F1,Recall@k和Precision@k评价指标值均有提升,表明该模型具有良好的推荐性能。
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关键词
推荐算法
协同知识图谱
注意力机制
图卷积网络
实体特征
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Keywords
recommendation algorithm
collaborative knowledge graph
attention mechanism
graph convolution network
entity feature
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分类号
TP391.1
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名臭牡丹扦插育苗试验研究初报
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作者
沈鑫科
刘卓香
张建新
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机构
丽水职业技术学院
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出处
《现代园艺》
2019年第13期3-3,42,共2页
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基金
浙江省大学科技创新活动计划暨新苗人才计划项目(2016R464001)资助
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文摘
根据臭牡丹所具备独特的药用价值和园林观赏价值,开展了臭牡丹人工扦插育苗试验,选用萘乙酸、吲哚乙酸混合液以100mg/L、500mg/L、1000mg/L、清水对照,浸泡10min,采用珍珠岩、泥炭为扦插基质,用不同插穗部位及不同扦插时间进行试验。结果表明:臭牡丹扦插育苗在5月前选择2年生枝作为插穗,以珍珠岩为扦插基质,在萘乙酸、吲哚乙酸混合100mg/L溶液中浸泡10min进行扦插,效果最佳。
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关键词
臭牡丹
扦插
插穗类型
生长激素
生根率
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分类号
S685.11
[农业科学—观赏园艺]
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