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基于分层社交关系的微博推荐算法
被引量:
4
1
作者
徐建民
申永平
吴树芳
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2021年第12期3597-3603,3610,共8页
针对现有微博推荐中未考虑分层关系对兴趣影响的问题,提出一种基于分层社交关系的微博推荐算法。首先基于时间窗口计算相对亲密强度与社交增长率来构建分层网络;其次在网络中量化影响力、吸引力、交互紧密度来挖掘目标用户潜在兴趣;然...
针对现有微博推荐中未考虑分层关系对兴趣影响的问题,提出一种基于分层社交关系的微博推荐算法。首先基于时间窗口计算相对亲密强度与社交增长率来构建分层网络;其次在网络中量化影响力、吸引力、交互紧密度来挖掘目标用户潜在兴趣;然后依据短文本扩展策略获取目标用户显性兴趣;最后将潜在兴趣与显性兴趣融合,计算融合兴趣与待推荐微博的相似度实现推荐。实验结果表明,与经典的微博推荐方法相比,该算法在准确率、召回率、F值、MRR上均优于其他方法,最高提高了14.73%.由实验结果可知,综合考虑潜在兴趣和显性兴趣可以提高微博推荐效果。
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关键词
分层
社交
潜在
兴趣
显性兴趣
推荐
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题名
基于分层社交关系的微博推荐算法
被引量:
4
1
作者
徐建民
申永平
吴树芳
机构
河北大学网络空间安全与计算机学院
河北大学管理学院
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2021年第12期3597-3603,3610,共8页
基金
国家社会科学基金资助项目(17BTQ068)
河北省教育厅人文社科重大攻关项目(ZD202102)。
文摘
针对现有微博推荐中未考虑分层关系对兴趣影响的问题,提出一种基于分层社交关系的微博推荐算法。首先基于时间窗口计算相对亲密强度与社交增长率来构建分层网络;其次在网络中量化影响力、吸引力、交互紧密度来挖掘目标用户潜在兴趣;然后依据短文本扩展策略获取目标用户显性兴趣;最后将潜在兴趣与显性兴趣融合,计算融合兴趣与待推荐微博的相似度实现推荐。实验结果表明,与经典的微博推荐方法相比,该算法在准确率、召回率、F值、MRR上均优于其他方法,最高提高了14.73%.由实验结果可知,综合考虑潜在兴趣和显性兴趣可以提高微博推荐效果。
关键词
分层
社交
潜在
兴趣
显性兴趣
推荐
Keywords
hierarchical
social
potential interest
explicit interest
recommendation
分类号
TP393.02 [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
操作
1
基于分层社交关系的微博推荐算法
徐建民
申永平
吴树芳
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2021
4
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