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题名旅游知识图谱特征学习的景点推荐
被引量:12
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作者
贾中浩
古天龙
宾辰忠
常亮
张伟涛
朱桂明
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机构
桂林电子科技大学广西可信软件重点实验室
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出处
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2019年第3期430-437,共8页
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基金
国家自然科学基金项目(U1711263,U1501252,61572146)
广西省自然科学基金项目(2016GXNSFDA380006,AC16380122)
+2 种基金
广西创新驱动重大专项项目(AA17202024)
广西高校中青年教师基础能力提升项目(2018KYD203)
广西研究生教育创新计划项目(2019YCXS042,2019YCXS041)
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文摘
基于知识图谱的推荐算法在多个领域取得了较好的效果,但仍然存在一些问题,如不能有效提取知识图谱中实体关系标签中的特征,推荐准确率会降低。因而提出将网络嵌入方法(network embedding)用于旅游知识图谱的特征提取,使得特征的提取更加充分。通过对旅游知识图谱中不同标签的属性子图独立建模,利用深度学习模型挖掘游客及景点等图节点语义特征,进而获得融合各个标签语义的游客和景点特征向量,最终通过计算游客和景点相关性生成景点推荐列表。通过在真实旅游知识图谱上的实验,验证了利用网络嵌入方法对知识图谱中数据建模后,可以有效提取节点的深层特征。
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关键词
知识图谱
属性子图
特征学习
神经网络
景点推荐
网络嵌入
推荐算法
深度学习
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Keywords
knowledge graph
attribution subgraph
feature learning
neural network
attractions recommendation
net-work embedding
recommendation algorithm
deep learning
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分类号
TP301
[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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