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嵌入隐式相似群的深度协同过滤算法
被引量:
2
1
作者
李振宇
李树青
《数据分析与知识发现》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第11期124-134,共11页
【目的】构建能捕获局部关联和表达用户显隐式偏好的深度协同过滤模型。【方法】在显式推荐任务中嵌入利用隐式反馈查找的相似群,通过多层感知机分别同时对用户-项目、用户-相似项目群、项目-相似用户群进行建模。【结果】在MovieLens...
【目的】构建能捕获局部关联和表达用户显隐式偏好的深度协同过滤模型。【方法】在显式推荐任务中嵌入利用隐式反馈查找的相似群,通过多层感知机分别同时对用户-项目、用户-相似项目群、项目-相似用户群进行建模。【结果】在MovieLens两个数据集上的实验表明,该模型较各类协同过滤推荐算法的MAE和RMSE降低幅度分别最高达10.94%和11.79%。【局限】使模型达到最佳性能的近邻数在不同数据集存在差异,最佳近邻数的确认问题有待探索。【结论】该模型通过嵌入隐式相似群能有效弥补局限,使推荐结果更准确。
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关键词
局部关联
显隐式偏好
深度协同过滤
原文传递
题名
嵌入隐式相似群的深度协同过滤算法
被引量:
2
1
作者
李振宇
李树青
机构
南京财经大学信息工程学院
出处
《数据分析与知识发现》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第11期124-134,共11页
基金
江苏省高等学校自然科学研究重大项目(项目编号:19KJA510011)的研究成果之一。
文摘
【目的】构建能捕获局部关联和表达用户显隐式偏好的深度协同过滤模型。【方法】在显式推荐任务中嵌入利用隐式反馈查找的相似群,通过多层感知机分别同时对用户-项目、用户-相似项目群、项目-相似用户群进行建模。【结果】在MovieLens两个数据集上的实验表明,该模型较各类协同过滤推荐算法的MAE和RMSE降低幅度分别最高达10.94%和11.79%。【局限】使模型达到最佳性能的近邻数在不同数据集存在差异,最佳近邻数的确认问题有待探索。【结论】该模型通过嵌入隐式相似群能有效弥补局限,使推荐结果更准确。
关键词
局部关联
显隐式偏好
深度协同过滤
Keywords
Local Relevance
Explicit and Implicit Preference
Deep Collaborative Filtering
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
嵌入隐式相似群的深度协同过滤算法
李振宇
李树青
《数据分析与知识发现》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021
2
原文传递
已选择
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参考文献
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