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一种分层注意力机制与用户动态偏好融合的序列推荐算法
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作者 闫猛猛 汪海涛 +1 位作者 贺建峰 陈星 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2024年第3期621-628,共8页
针对现有的序列推荐算法通常仅采用单一项目信息来捕获项目的潜在特征,以及循环神经网络存在时间依赖性随序列中位置单调变化的问题,提出一种分层注意力机制与用户动态偏好融合的序列推荐算法.首先,针对单一项目信息不足以学习项目准确... 针对现有的序列推荐算法通常仅采用单一项目信息来捕获项目的潜在特征,以及循环神经网络存在时间依赖性随序列中位置单调变化的问题,提出一种分层注意力机制与用户动态偏好融合的序列推荐算法.首先,针对单一项目信息不足以学习项目准确表示的问题,提出一种分层注意力机制用于学习高质量的项目表示.其次,针对循环神经网络的时间依赖性严重损害了用户近期偏好建模的问题,引入文本卷积神经网络来提取循环隐藏状态之间的短期序列模式,并根据用户意图将用户长期偏好与近期偏好进行动态融合.此外,针对传统自注意力机制无法对序列中元素的相对位置信息进行建模的问题,对现有的自注意力机制进行了改进,充分捕获序列中元素的相对位置信息.并在公开数据集MovieLens-1M与Amazon-Book上与现有优秀算法作比较,实验结果证明了所提算法的有效性. 展开更多
关键词 序列推荐 分层注意力机制 文本卷积神经网络 动态偏好
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基于自监督学习的序列推荐算法 被引量:3
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作者 闫猛猛 汪海涛 +1 位作者 贺建峰 陈星 《重庆邮电大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2023年第4期722-731,共10页
针对现有序列推荐算法易受数据稀疏影响以及对用户短期动态偏好建模不充分的问题,提出基于自监督学习的序列推荐算法。针对短期序列中的原始项目关系更易受到随机数据增强破坏的问题,对长短期序列使用不同的数据增强方法来构建更有效的... 针对现有序列推荐算法易受数据稀疏影响以及对用户短期动态偏好建模不充分的问题,提出基于自监督学习的序列推荐算法。针对短期序列中的原始项目关系更易受到随机数据增强破坏的问题,对长短期序列使用不同的数据增强方法来构建更有效的自监督信号;利用对比式自监督学习框架对用户长期偏好和短期偏好进行多任务联合建模;针对现有自注意力机制无法建模序列中项目相对位置关系的问题,将自然语言处理领域中的解耦注意力机制引入到用户短期偏好学习过程中,充分捕获用户短期序列中项目的相对位置信息。实验结果证明了所提算法的有效性。 展开更多
关键词 推荐系统 自监督学习 注意力机制
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高校信息整合与咨询平台的设计与实现
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作者 马荔丽 闫猛猛 +1 位作者 王思允 李博涵 《中国管理信息化》 2019年第10期183-185,共3页
目前,很多高校存在信息系统交互性不强、系统内信息独立存在等问题,逐渐形成"信息孤岛"。本文针对目前高校存在的信息整合相关问题,结合面向服务的架构原理,提出了一种运用SOA组件构建ASMR和全景模拟的信息整合与咨询平台模型... 目前,很多高校存在信息系统交互性不强、系统内信息独立存在等问题,逐渐形成"信息孤岛"。本文针对目前高校存在的信息整合相关问题,结合面向服务的架构原理,提出了一种运用SOA组件构建ASMR和全景模拟的信息整合与咨询平台模型,并在此基础上提出了该平台各个组成部分的实现方式。运行证明,该平台实现了系统之间的信息实时传递与整合,将该平台运用在实际生活中能够有效解决信息分散和用户需求差异化等问题。 展开更多
关键词 SOA 信息整合 信息咨询
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