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融合项目嵌入表征与注意力机制的推荐算法
被引量:
4
1
作者
都奕冰
孙静宇
《计算机工程与设计》
北大核心
2020年第3期682-688,共7页
为挖掘用户行为信息的隐性反馈,提出一种融合项目嵌入表征与注意力机制的深度学习序列化推荐算法。由于项目间的相关性特征和用户行为特征对提高推荐算法准确性有重要意义,在GRU网络模型的基础上,考虑点击序列中项目间的相关性,通过word...
为挖掘用户行为信息的隐性反馈,提出一种融合项目嵌入表征与注意力机制的深度学习序列化推荐算法。由于项目间的相关性特征和用户行为特征对提高推荐算法准确性有重要意义,在GRU网络模型的基础上,考虑点击序列中项目间的相关性,通过word2vec将浏览项目表征为高维向量,弥补传统项目表征的不足;用停留时间优化注意力机制刻画用户兴趣偏好,提高推荐准确性。通过实例验证了所提算法的有效性,召回率达到了69.61%,分类效果优于其它模型。
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关键词
推荐算法
注意力机制
停留时间
项目嵌入
深度学习
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职称材料
题名
融合项目嵌入表征与注意力机制的推荐算法
被引量:
4
1
作者
都奕冰
孙静宇
机构
太原理工大学信息与计算机学院
太原理工大学软件学院
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2020年第3期682-688,共7页
文摘
为挖掘用户行为信息的隐性反馈,提出一种融合项目嵌入表征与注意力机制的深度学习序列化推荐算法。由于项目间的相关性特征和用户行为特征对提高推荐算法准确性有重要意义,在GRU网络模型的基础上,考虑点击序列中项目间的相关性,通过word2vec将浏览项目表征为高维向量,弥补传统项目表征的不足;用停留时间优化注意力机制刻画用户兴趣偏好,提高推荐准确性。通过实例验证了所提算法的有效性,召回率达到了69.61%,分类效果优于其它模型。
关键词
推荐算法
注意力机制
停留时间
项目嵌入
深度学习
Keywords
recommendation algorithm
attention mechanism
dwell time
item embeddings
deep learning
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
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1
融合项目嵌入表征与注意力机制的推荐算法
都奕冰
孙静宇
《计算机工程与设计》
北大核心
2020
4
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