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组推荐系统及其应用研究 被引量:66
1
作者 张玉洁 杜雨露 孟祥武 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第4期745-764,共20页
近年来,组推荐系统逐渐成为推荐系统领域的研究热点之一.大部分推荐系统主要关注单个用户的推荐,然而在许多日常活动中需要为多个用户形成的群组进行推荐.组推荐系统作为解决群组推荐问题的有效手段,将单个用户推荐扩展为群组推荐,这为... 近年来,组推荐系统逐渐成为推荐系统领域的研究热点之一.大部分推荐系统主要关注单个用户的推荐,然而在许多日常活动中需要为多个用户形成的群组进行推荐.组推荐系统作为解决群组推荐问题的有效手段,将单个用户推荐扩展为群组推荐,这为推荐系统的研究带来了一些新的挑战.根据群组特征和社会化因素,融合群组成员偏好以满足所有群组成员的偏好需求是组推荐系统的主要任务.该文对最近几年组推荐系统研究进展进行综述,从组推荐系统的形式化定义和研究框架入手,对组推荐系统的用户偏好获取、群组发现、偏好融合算法、社会化组推荐以及效用评价等关键技术进行前沿概况,并分析了群组特征对偏好融合算法的影响.对组推荐系统在不同领域的应用进展进行归纳和总结.最后,对组推荐系统有待深入研究的难点和发展方向进行展望. 展开更多
关键词 组推荐 推荐系统 偏好融合 群组建模 群组发现 社交网络 社会媒体 数据挖掘
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基于用户个人及群体画像相结合的图书个性化推荐应用研究 被引量:64
2
作者 何娟 《情报理论与实践》 CSSCI 北大核心 2019年第1期129-133,160,共6页
[目的/意义]为解决图书馆长久以来"藏与用"之间的矛盾,为读者提供个性化图书推荐等精准服务。[方法/过程]利用用户画像方法和技术,构建读者的个人画像与群体画像,并综合两者所反映出的读者借阅行为特征,实现图书的个性化推荐... [目的/意义]为解决图书馆长久以来"藏与用"之间的矛盾,为读者提供个性化图书推荐等精准服务。[方法/过程]利用用户画像方法和技术,构建读者的个人画像与群体画像,并综合两者所反映出的读者借阅行为特征,实现图书的个性化推荐。[结果/结论]通过问卷调查证实测试用数据反馈结果较为良好,同时也反映出用户画像在图书推荐领域具有一定的可行性。[局限]数据全面性不够,构建用户画像的技术不够新颖,结果的测评方法较为主观等。 展开更多
关键词 用户画像 个人画像 群体画像 图书推荐 应用研究
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社交媒体平台群体极化的形成机理与引导策略研究 被引量:32
3
作者 卢智增 高翔 《情报理论与实践》 CSSCI 北大核心 2021年第8期51-58,共8页
近年来,社交媒体平台在"流量经济"的趋势下,过度使用算法技术,将用户推入"信息茧房"和"回音室",由群体极化引起的极端观点明显增加,通过对社交媒体平台中群体极化形成机理的研究,可以为政府调控舆论的极... 近年来,社交媒体平台在"流量经济"的趋势下,过度使用算法技术,将用户推入"信息茧房"和"回音室",由群体极化引起的极端观点明显增加,通过对社交媒体平台中群体极化形成机理的研究,可以为政府调控舆论的极化提供一定参考。文章在回顾国内外有关群体极化研究文献的基础上,通过对社交媒体中群体极化案例的观察,归纳出网络群体极化产生的社会效应,以及社交媒体平台中群体极化形成的诱因,并根据前人研究与所归纳的因素,分析出网络群体极化形成的三种合力,即推动力、摇摆力和阻滞力,进而构建社交媒体平台群体极化的动力机理模型和形成机理模型。依据所得模型和归纳的结论,在合理引导网络群体极化的原则上,提出了相应的引导策略。 展开更多
关键词 社交媒体平台 群体极化 推荐算法 信息茧房 回音室 形成机理 引导策略
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电子商务推荐系统中群体用户推荐问题研究 被引量:29
4
作者 梁昌勇 冷亚军 +1 位作者 王勇胜 戚筱雯 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2013年第3期153-158,共6页
尽管传统的电子商务推荐系统在个体用户推荐方面取得了巨大成功,但它并不适用于向群体用户进行推荐。随着虚拟社区中群体用户的不断增加,构建群体推荐系统,向群体用户提供个性化推荐,减少他们搜集信息所耗费的时间和精力显得越来越重要... 尽管传统的电子商务推荐系统在个体用户推荐方面取得了巨大成功,但它并不适用于向群体用户进行推荐。随着虚拟社区中群体用户的不断增加,构建群体推荐系统,向群体用户提供个性化推荐,减少他们搜集信息所耗费的时间和精力显得越来越重要。基于此,本文提出了一种新颖的推荐方法结合领域专家法的群体用户推荐算法。该算法以基于项目的协同过滤技术为基础,根据群体成员间的相互作用确定群体偏好,由群体偏好产生推荐,推荐过程中存在的成员未评分项采用领域专家法进行预测填充,此外本文算法还考虑了成员间相似关系对推荐质量的影响。实验结果表明了本文算法的有效性。 展开更多
关键词 电子商务推荐系统 群体用户推荐 协同过滤 领域专家法
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一种改进的偏好融合组推荐方法 被引量:26
5
作者 胡川 孟祥武 +1 位作者 张玉洁 杜雨露 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第10期3164-3183,共20页
近年来,组推荐系统已经逐渐成为推荐系统领域的研究热点之一.在电影电视和旅游推荐中,用户常常是参与活动的一组人,这就需要为多个用户形成的群组进行推荐.作为解决群组推荐问题的有效手段,组推荐系统将单个用户推荐扩展为群组推荐,目... 近年来,组推荐系统已经逐渐成为推荐系统领域的研究热点之一.在电影电视和旅游推荐中,用户常常是参与活动的一组人,这就需要为多个用户形成的群组进行推荐.作为解决群组推荐问题的有效手段,组推荐系统将单个用户推荐扩展为群组推荐,目前已经应用在新闻、音乐、电影、餐饮等诸多领域.现有的组推荐融合方法主要是模型融合与推荐融合,其效用好坏目前仍没有定论,并且它们各有自己的优缺点.模型融合存在着群组成员间的公平性问题,推荐融合忽视了群组成员间的交互.提出一种改进的偏好融合组推荐方法,它结合了两种融合方法的优点.同时根据实验得出了"群组偏好与个人偏好具有相似性"的结论,并将它结合在改进方法中.最后,通过在Movielens数据集上的实验分析,验证了该方法的有效性,证明了它能够有效地提高推荐准确率. 展开更多
关键词 组推荐 推荐系统 偏好融合 群组偏好建模 数据挖掘
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基于动态卷积概率矩阵分解的潜在群组推荐 被引量:18
6
作者 王海艳 董茂伟 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2017年第8期1853-1863,共11页
近年来,群组推荐由于其良好的实用价值得到了广泛关注.然而,已有的群组推荐方法大多都是根据分析用户对服务的评分矩阵直接将个体用户的推荐结果或个体用户偏好进行聚合,没有综合地考虑用户-群组-服务这三者间的联系,导致群组推荐效果欠... 近年来,群组推荐由于其良好的实用价值得到了广泛关注.然而,已有的群组推荐方法大多都是根据分析用户对服务的评分矩阵直接将个体用户的推荐结果或个体用户偏好进行聚合,没有综合地考虑用户-群组-服务这三者间的联系,导致群组推荐效果欠佳.受潜在因子模型与状态空间模型启发,结合评分矩阵、服务描述文档以及时间因素,共同分析用户-群组-服务间的联系,提出了一种基于动态卷积概率矩阵分解的群组推荐方法.该方法首先利用基于卷积神经网络的文本表示方法获取服务潜在特征模型的先验分布;然后,将状态空间模型与概率矩阵分解模型相结合,获得用户潜在偏好向量与服务特征向量;之后,对用户偏好向量运用聚类算法来发现潜在的群组;最终,对群组中的用户偏好采取均值策略融合成群组偏好向量,并与服务特征向量共同生成群组对服务的评分,实现群组推荐.通过在MovieLens数据集上与同类方法进行对比实验,发现所提方法的推荐有效性与精确性上更具有优势. 展开更多
关键词 卷积神经网络 概率矩阵分解 状态空间模型 聚类算法 群组推荐
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基于联合概率矩阵分解的群推荐方法研究 被引量:15
7
作者 王刚 蒋军 +1 位作者 王含茹 杨善林 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第1期98-110,共13页
近年来随着互联网的快速发展,各种虚拟社区不断涌现,用户组成群共同活动的现象逐渐增多,人们开始逐渐关注面向群的推荐.已有的群推荐方法大多是在基于内存的协同过滤推荐方法上进行改进,或是认为组内成员相互独立,忽略了群内成员间的关... 近年来随着互联网的快速发展,各种虚拟社区不断涌现,用户组成群共同活动的现象逐渐增多,人们开始逐渐关注面向群的推荐.已有的群推荐方法大多是在基于内存的协同过滤推荐方法上进行改进,或是认为组内成员相互独立,忽略了群内成员间的关联关系对群推荐结果的影响.为此,该文提出了一种基于联合概率矩阵分解的群推荐方法,更好地对群推荐问题进行建模.首先,利用用户加入的群的信息计算用户之间的相关性,其次,将用户相关性矩阵融入到概率矩阵分解过程中,得到个人预测评分,最后,利用面向群推荐问题中常用的合成策略对个人预测评分进行融合,得到群对项目的预测评分.进一步将该文提出的方法与现有常用的群推荐方法进行比较,在CiteULike数据集上进行实验,实验结果表明,该文所提出的方法在准确率、召回率等多种评价指标上都取得了更好的推荐结果. 展开更多
关键词 群推荐 用户相关性 群组信息 概率矩阵分解 合成策略
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图神经网络推荐方法研究 被引量:11
8
作者 刘鑫 梅红岩 +1 位作者 王嘉豪 李晓会 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2022年第10期41-49,共9页
图神经网络因其特性在许多应用领域展露锋芒,将图神经网络与推荐相结合成为研究热点之一。在推荐中使用图神经网络方法,能够在复杂环境中显著提高推荐的水平。对图神经网络的方法、个性化推荐和群组推荐分别进行总结介绍;对基于图神经... 图神经网络因其特性在许多应用领域展露锋芒,将图神经网络与推荐相结合成为研究热点之一。在推荐中使用图神经网络方法,能够在复杂环境中显著提高推荐的水平。对图神经网络的方法、个性化推荐和群组推荐分别进行总结介绍;对基于图神经网络的推荐方法进行概述,重点对图神经网络及其近年来在推荐领域的研究成果进行归纳总结;分析了推荐研究现状和阻碍其进一步发展的困难,并根据图神经网络的优势对图神经网络与群组推荐结合进行了可行性分析及展望。 展开更多
关键词 图神经网络 群组推荐 深度学习 推荐系统
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融合协同过滤与用户偏好的旅游组推荐方法 被引量:11
9
作者 陈君同 古天龙 +2 位作者 常亮 宾辰忠 梁聪 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2018年第6期999-1005,共7页
近年来,组推荐系统已经逐渐成为旅游推荐领域的研究热点之一。传统的推荐系统面临的数据稀疏性问题在组推荐系统中同样存在。基于评分的推荐系统中,可以把组推荐系统分为对单个用户的偏好预测和对组内成员预测结果的融合两个阶段。为提... 近年来,组推荐系统已经逐渐成为旅游推荐领域的研究热点之一。传统的推荐系统面临的数据稀疏性问题在组推荐系统中同样存在。基于评分的推荐系统中,可以把组推荐系统分为对单个用户的偏好预测和对组内成员预测结果的融合两个阶段。为提高推荐的效果,提出了一种融合协同过滤与用户偏好的旅游组推荐方法,它考虑了用户的预测评分和组推荐结果的准确性。在协同过滤中通过加入相似性影响因子和关联性因子进行预测评分,然后在均值策略和最小痛苦策略的基础上,提出了满意度平衡策略,该策略考虑了组内成员的局部满意度和整体满意度。实验表明,所提出的方法提高了推荐的准确率。 展开更多
关键词 组推荐 旅游推荐 数据稀疏性 协同过滤 用户偏好 均值策略 最小痛苦策略
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群组推荐分析与研究综述 被引量:10
10
作者 吴云昌 刘柏嵩 +1 位作者 王洋洋 费晨杰 《电信科学》 2018年第12期71-83,共13页
随着大数据时代的到来,推荐系统的应用领域也愈发广泛,组推荐系统的推荐服务对象由单一用户扩展为群组成员,正成为推荐系统领域的研究热点之一。组推荐系统需要考虑所有群体成员的偏好,将各成员的偏好融合,缓解群组成员之间的偏好冲突,... 随着大数据时代的到来,推荐系统的应用领域也愈发广泛,组推荐系统的推荐服务对象由单一用户扩展为群组成员,正成为推荐系统领域的研究热点之一。组推荐系统需要考虑所有群体成员的偏好,将各成员的偏好融合,缓解群组成员之间的偏好冲突,使推荐结果尽可能满足所有群组成员。主要对最近的组推荐的研究进展进行综述,分别对群组分类、群组发现、群组预测推荐的前沿进行总结,并概括了群组推荐的影响因素。最后,对组推荐的研究点及其展望分别进行阐述。 展开更多
关键词 群组推荐 群组发现 偏好融合 群组建模 推荐系统
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一种基于自注意力机制的组推荐方法 被引量:10
11
作者 刘浩翰 任洪润 贺怀清 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2020年第12期3572-3577,共6页
基于自注意力网络和神经协同过滤模型(neural collaborative filtering,NCF)提出一种基于自注意力机制的组推荐系统模型SAGR(self-attention group recommendation),用于建模用户交互数据以及学习群组潜在偏好的表示。通过在用户级和项... 基于自注意力网络和神经协同过滤模型(neural collaborative filtering,NCF)提出一种基于自注意力机制的组推荐系统模型SAGR(self-attention group recommendation),用于建模用户交互数据以及学习群组潜在偏好的表示。通过在用户级和项目级分别使用自注意力机制,动态调整组中每个用户的权重,解决偏好融合问题从而得到组表示。再通过多层神经网络框架NCF从数据中挖掘组和项目之间的交互,最终完成群组推荐。在CAMRa2011和MovieLens数据集上与同类方法进行对比,实验结果表明SAGR方法能够取得更好的组推荐结果。 展开更多
关键词 群组推荐 自注意力机制 协同过滤 深度学习 融合策略
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面向在线社区用户的群体推荐算法研究 被引量:10
12
作者 郭均鹏 赵梦楠 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2014年第3期696-699,共4页
结合现有两种主要群体推荐算法的优势,建立新的算法框架,并引入差异度因素对模型进行优化。另外,考虑到在线社区用户的特点,定义互动度指标来描述群体成员间的互动程度,通过分析其与推荐精度之间的关系,探讨互动度对群体推荐的影响。选... 结合现有两种主要群体推荐算法的优势,建立新的算法框架,并引入差异度因素对模型进行优化。另外,考虑到在线社区用户的特点,定义互动度指标来描述群体成员间的互动程度,通过分析其与推荐精度之间的关系,探讨互动度对群体推荐的影响。选取豆瓣网数据进行实验,并与传统方法进行比较,结果表明,融入差异度的算法具有更好的推荐效果,且有效的互动机制能够保证较高的推荐精度。 展开更多
关键词 群体推荐 在线社区 差异度 互动
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基于在线百科全书的群体兴趣及其关联性挖掘 被引量:10
13
作者 张海粟 陈桂生 +1 位作者 马于涛 刘玉超 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第11期2234-2242,共9页
针对协同过滤、基于内容过滤等个性化推荐方法所存在的用户隐私数据收集、冷启动等问题,提出一种群体兴趣及其关联性的挖掘方法,并应用于推荐领域.以维基百科作为数据源,获取用户社团及其编辑的词条,设计了以词条及其所属类别为基础的... 针对协同过滤、基于内容过滤等个性化推荐方法所存在的用户隐私数据收集、冷启动等问题,提出一种群体兴趣及其关联性的挖掘方法,并应用于推荐领域.以维基百科作为数据源,获取用户社团及其编辑的词条,设计了以词条及其所属类别为基础的泛树结构生长策略,使用泛树结构表征用户社团所对应的兴趣点.结合用户社团的结构特征和兴趣点的语义特征给出了用户社团对兴趣点的关注度及兴趣点间关联性的定义,用此群体兴趣取代个性化推荐方法中的个体兴趣,进行了人工直观评价、测试集对比以及视频点播中的新闻推荐等三种实验.结果表明,测试集上群体兴趣关联性的准确度达到了50%,高于基准协同推荐方法的准确度;新闻推荐实验中,本方法比按热度推荐方法获得了高出近一倍的点击率,验证了群体兴趣及其关联性的合理性. 展开更多
关键词 群体兴趣 兴趣点泛树结构 协同推荐 维基百科 社会网挖掘
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基于偏好融合的群组推荐方法研究综述 被引量:8
14
作者 许晓明 梅红岩 +1 位作者 于恒 李晓会 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2020年第12期2500-2508,共9页
群组推荐是推荐系统领域的研究热点之一,相比传统推荐系统,群组推荐针对团体性活动对群组成员进行推荐,很好地缓和了群组成员间的偏好冲突,取得了更好的推荐效果.本文介绍了近年来基于偏好融合的群组推荐方法相关研究进展;总结了群组推... 群组推荐是推荐系统领域的研究热点之一,相比传统推荐系统,群组推荐针对团体性活动对群组成员进行推荐,很好地缓和了群组成员间的偏好冲突,取得了更好的推荐效果.本文介绍了近年来基于偏好融合的群组推荐方法相关研究进展;总结了群组推荐方法常使用的评价指标和数据集;并通过实验重点分析比较了不同偏好融合对推荐结果的影响及偏好融合、推荐特征、推荐方法之间的关系;最后对群组推荐中偏好融合策略和方法的下一步研究重点进行了展望.为基于偏好融合的群组推荐方法进一步深入研究提供参考. 展开更多
关键词 群组推荐 偏好融合 组推荐系统 推荐融合
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个性化服务中网页推荐模型的研究 被引量:5
15
作者 吴良杰 刘红祥 +1 位作者 张立堃 况振东 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2005年第6期83-85,共3页
提出了一种新颖的个性化网页推荐模型。它融合了信息检索、信息过滤和数据挖掘中的相关技术。运用两种不同的特征向量来表示用户兴趣,并且通过聚类生成群体兴趣扩展了个体兴趣。同时阐述了用户兴趣文件建立、维护和个性化网页推荐。实... 提出了一种新颖的个性化网页推荐模型。它融合了信息检索、信息过滤和数据挖掘中的相关技术。运用两种不同的特征向量来表示用户兴趣,并且通过聚类生成群体兴趣扩展了个体兴趣。同时阐述了用户兴趣文件建立、维护和个性化网页推荐。实验证明了推荐模型的准确性和有效性。 展开更多
关键词 信息过滤 数据挖掘 群体兴趣 网页推荐
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基于行为和评分相似性的关联规则群推荐算法 被引量:9
16
作者 张佳乐 梁吉业 +1 位作者 庞继芳 王宝丽 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2014年第3期36-40,共5页
使用关联规则推荐工具会遇到最优推荐规则选取难、规则信息不能充分利用等问题。利用较易获取的应用领域知识可有效解决这类问题。针对仅有商品名称和评分信息的推荐情形,提出一种基于行为和评分相似性的关联规则群推荐算法,该算法将规... 使用关联规则推荐工具会遇到最优推荐规则选取难、规则信息不能充分利用等问题。利用较易获取的应用领域知识可有效解决这类问题。针对仅有商品名称和评分信息的推荐情形,提出一种基于行为和评分相似性的关联规则群推荐算法,该算法将规则及相应的评分信息视为推荐专家,将推荐结论相同的专家合并为一个专家组,利用客户行为和评分的双重相似性计算专家权重,并利用群决策的思想集结专家组的推荐意见,从而给出最佳推荐方案。最后通过实例和实验说明了该算法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 关联规则 群推荐 行为相似性 评分相似性
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移动环境下融合情境信息的群组推荐模型研究——基于用户APP行为数据的实证分析 被引量:9
17
作者 夏立新 杨金庆 程秀峰 《情报学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第4期384-393,共10页
为了提高群组推荐模型中推荐结果的准确度问题,本文研究并提出了一种融合情境信息的群组推荐模型。首先,获取用户行为情境数据,同时发掘提取单个用户行为的偏好;其次,计算单个用户行为相似度,进行群组聚类发现;然后,融入情境信息挖掘群... 为了提高群组推荐模型中推荐结果的准确度问题,本文研究并提出了一种融合情境信息的群组推荐模型。首先,获取用户行为情境数据,同时发掘提取单个用户行为的偏好;其次,计算单个用户行为相似度,进行群组聚类发现;然后,融入情境信息挖掘群组行为特征,并构建群组行为偏好特征向量,最后结合协同推荐思想,将群组作为整体,和其他群组对项目的历史评分进行协同,形成预测评分。在实验中,我们通过分析用户的操作流,提取了主题序列特征,然后融入了经典情境信息,得出推荐结果。结果表明,使用该模型得出的排序靠前(6位)的推荐结果较之传统(非情境)的群组推荐方法具有更高的准确性。因此,该模型更适用于移动环境下的群组推荐。 展开更多
关键词 群组推荐 情境信息 行为偏好 主题序列 操作流
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融合双层注意力机制的群组偏好融合策略研究 被引量:4
18
作者 梅雨竹 胡竹林 朱欣娟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2023年第9期272-279,共8页
当前推荐系统研究热点及其演变趋势之一是个性化推荐由关注个体推荐逐步转向关注群体推荐。目前多数群组推荐方法在选择偏好融合策略时习惯采用预定义的静态策略,而静态策略的特点就导致算法无法最大化模拟出群组决策的真实过程。在前... 当前推荐系统研究热点及其演变趋势之一是个性化推荐由关注个体推荐逐步转向关注群体推荐。目前多数群组推荐方法在选择偏好融合策略时习惯采用预定义的静态策略,而静态策略的特点就导致算法无法最大化模拟出群组决策的真实过程。在前人研究的基础之上提出一种基于双层注意力机制的群组推荐方法,该方法充分考虑到群体用户的差异性和相互影响,以及对于不同领域的决策权等问题。计算群组内每位成员对其他成员的注意力权重,获得群组成员特征向量,再计算每个成员在选择某一个项目的注意力权重,为群组生成对于该项目的偏好向量,以此来充分还原群组用户之间的交互以及群组决策的过程。通过在CAMRa2011和Meetup数据集上与COM、SIG、AGR、AGREE、FastGR等方法在不同参数条件下进行了对比,在归一化折扣累计增益和命中率两个指标上,相较基线模型平均提高了0.025 4和0.030 7。 展开更多
关键词 群组推荐 注意力机制 偏好融合策略 推荐算法
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基于遗传算法的群体推荐系统研究 被引量:8
19
作者 朱国玮 杨玲 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2009年第6期946-951,共6页
由于一对一定制化沟通的实现,能最好满足消费者需求的"推荐信息"日趋重要。传统网络推荐技术在支持个人决策行为的过程中非常有效,但却很难运用于群体决策过程之中。在本项研究中,我们提出了一种全新的方法来为群体成员进行商品推荐... 由于一对一定制化沟通的实现,能最好满足消费者需求的"推荐信息"日趋重要。传统网络推荐技术在支持个人决策行为的过程中非常有效,但却很难运用于群体决策过程之中。在本项研究中,我们提出了一种全新的方法来为群体成员进行商品推荐。这种方法考虑到群体决策过程中会受到群体成员间交互作用的影响,不同意见在群体中的重要性存在的差异。基于商品的协同过滤算法,通过使用GA方法用来学习群体偏好解决子群体的未知评分问题。实验的结果显示,我们提出的方法能够提供高质量的群体推荐意见,并可以广泛运用于群体推荐过程中。 展开更多
关键词 群体推荐 推荐系统 遗传算法
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基于社会选择和社会影响的社交网络社群分类与群推荐策略研究 被引量:7
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作者 何军 刘业政 王锦坤 《现代情报》 CSSCI 2018年第1期92-99,共8页
社会选择和社会影响是在线社交网络社群形成的两个主要因素,如果能有效对网络社群中用户和群体进行分类,就可以采取不同的群推荐策略,实现群体满意最大化。利用偏好对表示群用户偏好,利用矩阵分解和贝叶斯个性化排序方法,考查社会选择... 社会选择和社会影响是在线社交网络社群形成的两个主要因素,如果能有效对网络社群中用户和群体进行分类,就可以采取不同的群推荐策略,实现群体满意最大化。利用偏好对表示群用户偏好,利用矩阵分解和贝叶斯个性化排序方法,考查社会选择和影响对用户偏好的影响程度,实现群用户和群体的分类,进而提出2种群推荐策略。最后通过2个数据集的实验验证,表明本文提出的基于用户和群体分类的群推荐策略是有效的。 展开更多
关键词 社群分类 群推荐 社会选择 社会影响 推荐策略
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