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成对排序本体学习算法
被引量:
8
1
作者
朱林立
戴国洪
高炜
《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第12期101-106,共6页
本体作为一种结构化数据模型已广泛应用于知识表示和信息处理,并成为近几年计算机领域的研究热点.提出基于成对排序学习方法的本体相似度计算和本体映射算法,利用Mahalanobis距离函数得到计算模型,通过梯度下降策略得到模型的最优解,从...
本体作为一种结构化数据模型已广泛应用于知识表示和信息处理,并成为近几年计算机领域的研究热点.提出基于成对排序学习方法的本体相似度计算和本体映射算法,利用Mahalanobis距离函数得到计算模型,通过梯度下降策略得到模型的最优解,从而将本体图或多本体图中的顶点对映射成实数来表示它们的相似程度.通过两个实验表明,新算法对特定的应用领域具有较高的效率.
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关键词
本体
相似度
本体映射
成对
排序
距离函数
梯度下降策略
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职称材料
联合成对排序的物品推荐模型
2
作者
吴宾
陈允
+1 位作者
孙中川
叶阳东
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2019年第9期193-206,共14页
现有的推荐模型大多仅从用户角度进行建模,忽略了物品的功能关系对用户购买决策的影响。从用户和物品这2个角度,同时考虑用户–物品之间的交互关系和物品–物品之间的功能关系,提出了联合成对排序的推荐模型。考虑正样本的排名位置和负...
现有的推荐模型大多仅从用户角度进行建模,忽略了物品的功能关系对用户购买决策的影响。从用户和物品这2个角度,同时考虑用户–物品之间的交互关系和物品–物品之间的功能关系,提出了联合成对排序的推荐模型。考虑正样本的排名位置和负采样策略直接影响模型收敛速度,构建一种排序感知的学习算法,用于求解所提模型的参数。实验结果表明,与当前主流推荐算法相比,该算法在多个评价指标上具有明显的性能优势。
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关键词
物品推荐
成对
排序
协同过滤
隐式反馈
矩阵分解
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职称材料
题名
成对排序本体学习算法
被引量:
8
1
作者
朱林立
戴国洪
高炜
机构
江苏理工学院计算机工程学院
常熟理工学院机械学院
云南师范大学信息学院
出处
《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第12期101-106,共6页
基金
国家自然科学基金项目(60903131)
教育部科学技术研究重点项目(210210)
江苏省高校自然科学研究项目(10KJD52002)
文摘
本体作为一种结构化数据模型已广泛应用于知识表示和信息处理,并成为近几年计算机领域的研究热点.提出基于成对排序学习方法的本体相似度计算和本体映射算法,利用Mahalanobis距离函数得到计算模型,通过梯度下降策略得到模型的最优解,从而将本体图或多本体图中的顶点对映射成实数来表示它们的相似程度.通过两个实验表明,新算法对特定的应用领域具有较高的效率.
关键词
本体
相似度
本体映射
成对
排序
距离函数
梯度下降策略
Keywords
ontology
similarity
ontology mapping
pairwise ranking
distance function
gradient descent strategy
分类号
TP301 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
联合成对排序的物品推荐模型
2
作者
吴宾
陈允
孙中川
叶阳东
机构
郑州大学信息工程学院
出处
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2019年第9期193-206,共14页
基金
国家重点研发计划基金资助项目(No.2018YFB1201403)
国家自然科学基金资助项目(No.61772475,No.61502434)~~
文摘
现有的推荐模型大多仅从用户角度进行建模,忽略了物品的功能关系对用户购买决策的影响。从用户和物品这2个角度,同时考虑用户–物品之间的交互关系和物品–物品之间的功能关系,提出了联合成对排序的推荐模型。考虑正样本的排名位置和负采样策略直接影响模型收敛速度,构建一种排序感知的学习算法,用于求解所提模型的参数。实验结果表明,与当前主流推荐算法相比,该算法在多个评价指标上具有明显的性能优势。
关键词
物品推荐
成对
排序
协同过滤
隐式反馈
矩阵分解
Keywords
item recommendation
pairwise ranking
collaborative filtering
implicit feedback
matrix factorization
分类号
TP181 [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
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1
成对排序本体学习算法
朱林立
戴国洪
高炜
《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013
8
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职称材料
2
联合成对排序的物品推荐模型
吴宾
陈允
孙中川
叶阳东
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2019
0
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职称材料
已选择
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参考文献
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