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融合语义相似度的矩阵分解推荐算法
被引量:
3
1
作者
闵潞
王根生
黄学坚
《河南理工大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020年第4期112-117,共6页
针对矩阵分解推荐算法没有考虑推荐对象本身内涵特征的问题,提出一种融合对象语义相似度的矩阵分解推荐算法。首先利用知识图谱分布式表示学习算法将推荐对象所属领域的语义数据嵌入到一个低维语义向量空间;其次计算对象间语义相似度,...
针对矩阵分解推荐算法没有考虑推荐对象本身内涵特征的问题,提出一种融合对象语义相似度的矩阵分解推荐算法。首先利用知识图谱分布式表示学习算法将推荐对象所属领域的语义数据嵌入到一个低维语义向量空间;其次计算对象间语义相似度,把该语义相似度融入矩阵分解的目标优化函数中,从语义视角弥补矩阵分解推荐算法没有考虑推荐对象本身内涵特征的不足。结果表明,该改进算法相比于传统矩阵分解推荐算法具有更高的准确率、召回率和覆盖率。
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关键词
推荐算法
矩阵分解
知识图谱
分布式表示学习
语义相似度
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职称材料
题名
融合语义相似度的矩阵分解推荐算法
被引量:
3
1
作者
闵潞
王根生
黄学坚
机构
江西财经大学人文学院
江西财经大学计算机实践教学中心
江西财经大学国际经贸学院
出处
《河南理工大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020年第4期112-117,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(71461012)
江西省科技项目(GJJ181550)
+1 种基金
教育部科技发展中心产学研创新基金资助项目(2018A01012)
深圳市哲学社会科学规划项目(SZ2019D050)。
文摘
针对矩阵分解推荐算法没有考虑推荐对象本身内涵特征的问题,提出一种融合对象语义相似度的矩阵分解推荐算法。首先利用知识图谱分布式表示学习算法将推荐对象所属领域的语义数据嵌入到一个低维语义向量空间;其次计算对象间语义相似度,把该语义相似度融入矩阵分解的目标优化函数中,从语义视角弥补矩阵分解推荐算法没有考虑推荐对象本身内涵特征的不足。结果表明,该改进算法相比于传统矩阵分解推荐算法具有更高的准确率、召回率和覆盖率。
关键词
推荐算法
矩阵分解
知识图谱
分布式表示学习
语义相似度
Keywords
recommendation algorithm
matrix factorization
knowledge map
distributed representation learning
semantic similarity
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合语义相似度的矩阵分解推荐算法
闵潞
王根生
黄学坚
《河南理工大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020
3
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