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基于Web挖掘技术的用户兴趣本体学习研究 被引量:10
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作者 张玉峰 蔡皎洁 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2011年第4期380-386,共7页
目前针对基于关键词的用户模型不能从语义上表达用户需求真正内涵,基于领域本体的用户模型多数忽略研究概念间非分类关系和语义应用环境较分散等缺陷。本文提出一种循环式的基于Web挖掘技术的用户兴趣本体学习模型,即综合应用统计分析... 目前针对基于关键词的用户模型不能从语义上表达用户需求真正内涵,基于领域本体的用户模型多数忽略研究概念间非分类关系和语义应用环境较分散等缺陷。本文提出一种循环式的基于Web挖掘技术的用户兴趣本体学习模型,即综合应用统计分析、关联规则和聚类分析等技术进行电子商务领域用户兴趣概念及概念间分类与非分类关系学习,面对用户兴趣的迅速变化,还提出一种传递激活方法来实时更新本体或重新进行本体学习,以不断提高该本体的质量。经验证,基于该本体的用户模型在文本过滤等应用中能较上述两种用户模型满足用户个性化服务需求。 展开更多
关键词 WEB挖掘技术 用户兴趣本体学习 用户模型 传递激活方法
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Web环境下基于用户兴趣本体学习的文本过滤研究 被引量:3
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作者 蔡皎洁 张玉峰 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2010年第7期153-156,178,共5页
参考已有电子商务领域本体,本文提出一种基于用户兴趣本体学习的文本过滤模型。其中利用web挖掘技术构建带有权重的概念及概念间分类与非分类关系,以此基础上进行文本过滤,经验证,基于该本体的文本过滤质量有明显提高。
关键词 用户兴趣本体学习 WEB挖掘技术 领域本体 文本过滤
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基于本体构建的协同推荐研究 被引量:3
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作者 陈祖琴 葛继科 郑宏 《现代图书情报技术》 CSSCI 北大核心 2008年第9期53-57,共5页
通过构建领域本体,利用用户兴趣与领域本体中概念的映射关系,构建用户兴趣本体,发掘用户兴趣模式。研究用户兴趣本体相似度的计算方法,并通过用户兴趣相似度进行垂直加权,通过时间新颖度进行水平加权,从而利用改进的加权关联规则挖掘算... 通过构建领域本体,利用用户兴趣与领域本体中概念的映射关系,构建用户兴趣本体,发掘用户兴趣模式。研究用户兴趣本体相似度的计算方法,并通过用户兴趣相似度进行垂直加权,通过时间新颖度进行水平加权,从而利用改进的加权关联规则挖掘算法对用户感兴趣的领域本体中的概念进行挖掘,实现面向内容的协同推荐。 展开更多
关键词 领域本体 用户兴趣本体 协同推荐 关联规则
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