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基于SOM神经网络和排序因子分解机的图书资源精准推荐
被引量:
10
1
作者
丁永刚
张雨琴
+2 位作者
付强
周箭锋
黄志芳
《情报理论与实践》
CSSCI
北大核心
2019年第9期133-138,170,共7页
[目的/意义]传统基于协同过滤的图书资源推荐算法难以处理数据稀疏问题,而传统基于矩阵分解的推荐算法在处理高维数据时可扩展性差,且它们的推荐结果仅依据预测评分大小确定,导致推荐准确度不高。鉴于此,文章提出基于SOM神经网络和排序...
[目的/意义]传统基于协同过滤的图书资源推荐算法难以处理数据稀疏问题,而传统基于矩阵分解的推荐算法在处理高维数据时可扩展性差,且它们的推荐结果仅依据预测评分大小确定,导致推荐准确度不高。鉴于此,文章提出基于SOM神经网络和排序因子分解机的图书资源推荐方法。[方法/过程]该方法首先利用SOM神经网络,基于用户学术背景信息对用户进行聚类,然后利用用户对图书资源的显式和隐式Web访问行为构建图书资源偏序关系,最后利用因子分解机(FM)作为排序函数对用户学术背景、Web访问行为和借阅图书简介文本等多种特征信息进行建模,并使用对级(Pairwise)排序学习算法实现图书资源的精准推荐。[结果/结论]实验结果表明,文章所提出的方法能有效缓解数据稀疏问题,提高推荐的准确率和效率。
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关键词
SOM神经网络
排序因子分解机
排序
学习
图书推荐
个性化服务
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题名
基于SOM神经网络和排序因子分解机的图书资源精准推荐
被引量:
10
1
作者
丁永刚
张雨琴
付强
周箭锋
黄志芳
机构
湖北大学教育学院
武汉船舶通信研究所
出处
《情报理论与实践》
CSSCI
北大核心
2019年第9期133-138,170,共7页
基金
湖北省高等学校省级教学改革研究项目“MOOC应用于混合学习的实现路径与效果评价”(项目编号:2015203)
教育部人文社会科学青年基金项目“基于学习者动态画像的适应性学习路径推荐机制研究”(项目编号:19YJC880036)的成果
文摘
[目的/意义]传统基于协同过滤的图书资源推荐算法难以处理数据稀疏问题,而传统基于矩阵分解的推荐算法在处理高维数据时可扩展性差,且它们的推荐结果仅依据预测评分大小确定,导致推荐准确度不高。鉴于此,文章提出基于SOM神经网络和排序因子分解机的图书资源推荐方法。[方法/过程]该方法首先利用SOM神经网络,基于用户学术背景信息对用户进行聚类,然后利用用户对图书资源的显式和隐式Web访问行为构建图书资源偏序关系,最后利用因子分解机(FM)作为排序函数对用户学术背景、Web访问行为和借阅图书简介文本等多种特征信息进行建模,并使用对级(Pairwise)排序学习算法实现图书资源的精准推荐。[结果/结论]实验结果表明,文章所提出的方法能有效缓解数据稀疏问题,提高推荐的准确率和效率。
关键词
SOM神经网络
排序因子分解机
排序
学习
图书推荐
个性化服务
Keywords
SOM neural network
ranking factorization machines
ranking learning
books recommendation
personalized service
分类号
G250.7 [文化科学—图书馆学]
TP391.3 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于SOM神经网络和排序因子分解机的图书资源精准推荐
丁永刚
张雨琴
付强
周箭锋
黄志芳
《情报理论与实践》
CSSCI
北大核心
2019
10
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职称材料
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参考文献
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