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基于深度学习的用户行为推荐方法研究
被引量:
19
1
作者
张祖平
沈晓阳
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2019年第4期142-147,158,共7页
利用用户行为数据,采用有效推荐方法,提供个性化推荐服务是社交网络平台普遍采用的策略,其中推荐方法的有效性是决定推荐服务质量的关键。基于矩阵分解和基于协同过滤的推荐方法由于存在稀疏性和过拟合问题等瓶颈难以大规模推广应用。...
利用用户行为数据,采用有效推荐方法,提供个性化推荐服务是社交网络平台普遍采用的策略,其中推荐方法的有效性是决定推荐服务质量的关键。基于矩阵分解和基于协同过滤的推荐方法由于存在稀疏性和过拟合问题等瓶颈难以大规模推广应用。在研究用户行为序列中相邻行为之间相似性和关联性的基础上,挖掘词语之间内部结构关系的TextRank,融合word2vec提出新的用户行为推荐方法。分析与实验结果表明:该推荐方法较传统推荐方法,在各项指标上都得到了一定的提升,验证了该方法的有效性和准确性。
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关键词
word2vec
推荐系统
非文本化序列
用户行为
TextRank
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职称材料
题名
基于深度学习的用户行为推荐方法研究
被引量:
19
1
作者
张祖平
沈晓阳
机构
中南大学信息科学与工程学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2019年第4期142-147,158,共7页
基金
国家自然科学基金(No.61379109)
文摘
利用用户行为数据,采用有效推荐方法,提供个性化推荐服务是社交网络平台普遍采用的策略,其中推荐方法的有效性是决定推荐服务质量的关键。基于矩阵分解和基于协同过滤的推荐方法由于存在稀疏性和过拟合问题等瓶颈难以大规模推广应用。在研究用户行为序列中相邻行为之间相似性和关联性的基础上,挖掘词语之间内部结构关系的TextRank,融合word2vec提出新的用户行为推荐方法。分析与实验结果表明:该推荐方法较传统推荐方法,在各项指标上都得到了一定的提升,验证了该方法的有效性和准确性。
关键词
word2vec
推荐系统
非文本化序列
用户行为
TextRank
Keywords
word2vec
recommendation system
non-textual sequences
user behavior
TextRank
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度学习的用户行为推荐方法研究
张祖平
沈晓阳
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2019
19
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