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融合隐式信任与属性偏好的群组推荐算法
1
作者
边纪超
庞继芳
宋鹏
《南京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第5期803-812,共10页
随着互联网和推荐系统的不断发展,推荐服务的对象由单一用户扩展为群组成员,获取并融合组内成员的偏好、提升群组推荐效果成为当前推荐领域研究的热点问题.利用用户提供的多属性评分矩阵,提出一种融合隐式信任与属性偏好的群组推荐算法...
随着互联网和推荐系统的不断发展,推荐服务的对象由单一用户扩展为群组成员,获取并融合组内成员的偏好、提升群组推荐效果成为当前推荐领域研究的热点问题.利用用户提供的多属性评分矩阵,提出一种融合隐式信任与属性偏好的群组推荐算法.首先,基于用户共同评分项目数和多属性评分相似度计算用户间的直接隐式信任,并利用信任传递机制获取用户间的间接信任,降低数据稀疏性.然后,通过计算用户各属性评分与总体评分间的距离来挖掘用户的属性偏好,在此基础上,利用注意力机制学习组内用户权重,将用户偏好聚合为群组偏好,进而结合深度学习框架对候选项目进行预测,生成最终的推荐列表.最后,四个数据集上的实验验证了提出的算法的有效性和可行性,实验结果表明,该算法的准确率、nDCG等评价指标明显优于对比算法.
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关键词
群组推荐
多属性评分矩阵
隐式信任
属性
偏好
注意力机制
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职称材料
题名
融合隐式信任与属性偏好的群组推荐算法
1
作者
边纪超
庞继芳
宋鹏
机构
山西大学计算机与信息技术学院
山西大学计算智能与中文信息处理教育部重点实验室
山西大学经济与管理学院
出处
《南京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第5期803-812,共10页
基金
国家自然科学基金(62006148,72171137)
山西省1331工程。
文摘
随着互联网和推荐系统的不断发展,推荐服务的对象由单一用户扩展为群组成员,获取并融合组内成员的偏好、提升群组推荐效果成为当前推荐领域研究的热点问题.利用用户提供的多属性评分矩阵,提出一种融合隐式信任与属性偏好的群组推荐算法.首先,基于用户共同评分项目数和多属性评分相似度计算用户间的直接隐式信任,并利用信任传递机制获取用户间的间接信任,降低数据稀疏性.然后,通过计算用户各属性评分与总体评分间的距离来挖掘用户的属性偏好,在此基础上,利用注意力机制学习组内用户权重,将用户偏好聚合为群组偏好,进而结合深度学习框架对候选项目进行预测,生成最终的推荐列表.最后,四个数据集上的实验验证了提出的算法的有效性和可行性,实验结果表明,该算法的准确率、nDCG等评价指标明显优于对比算法.
关键词
群组推荐
多属性评分矩阵
隐式信任
属性
偏好
注意力机制
Keywords
group recommendation
multi-attribute rating matrix
implicit trust
attribute preference
attention mechanism
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
融合隐式信任与属性偏好的群组推荐算法
边纪超
庞继芳
宋鹏
《南京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023
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