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基于混合图神经网络的个性化POI推荐方法研究
被引量:
3
1
作者
刘志中
李林霞
孟令强
《南京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期373-387,共15页
随着基于位置的社交网络的快速发展,POI(Point of Interest)推荐已成为推荐领域的研究热点,然而已有的工作未能充分挖掘用户的POI交互偏好以及POI转移偏好,影响了POI推荐效果.提出一种基于混合图神经网络的个性化POI推荐方法.首先构建...
随着基于位置的社交网络的快速发展,POI(Point of Interest)推荐已成为推荐领域的研究热点,然而已有的工作未能充分挖掘用户的POI交互偏好以及POI转移偏好,影响了POI推荐效果.提出一种基于混合图神经网络的个性化POI推荐方法.首先构建用户社交网络图,利用图注意力网络(Graph Attention Networks,GAT)学习含有社交关系的用户特征;其次,构建用户与POI的标号交互二部图,基于标号二部图神经网络(Signed Bipartite Graph Neural Networks,SBGNN)学习含有用户POI交互偏好的用户特征与POI特征;构建POI有向转移图,基于会话图神经网络(SessionBased Recommendation with Graph Neural Networks,SRGNN)学习含有用户POI转移偏好的POI特征;之后,融合含有社交关系的用户特征与含有POI交互偏好信息的用户特征得到最终的用户特征表示,融合含有用户POI交互偏好的POI特征与含有用户POI转移偏好的POI特征,得到最终的POI特征表示;最后,将用户特征表示与POI特征表示做乘积操作,通过Sigmoid函数得到用户对每个POI的预测评分,并以此向用户推荐Top-K POI序列.基于三个公共数据集(Gowalla,Foursquare和Yelp)开展了大量的实验,结果表明,与七种基线模型的推荐效果相比,提出的方法的准确率和召回率分别平均提升19.95%和1.35%.
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关键词
POI推荐
标号交互二部图
POI转移图
图注意力神经网络(GAT)
标号二部图神经网络(SBGNN)
会话图神经网络(SRGNN)
下载PDF
职称材料
题名
基于混合图神经网络的个性化POI推荐方法研究
被引量:
3
1
作者
刘志中
李林霞
孟令强
机构
烟台大学计算机与控制工程学院
出处
《南京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期373-387,共15页
基金
国家自然科学基金(61872126,62273290)
山东省自然科学基金重点项目(ZR2020KF019)。
文摘
随着基于位置的社交网络的快速发展,POI(Point of Interest)推荐已成为推荐领域的研究热点,然而已有的工作未能充分挖掘用户的POI交互偏好以及POI转移偏好,影响了POI推荐效果.提出一种基于混合图神经网络的个性化POI推荐方法.首先构建用户社交网络图,利用图注意力网络(Graph Attention Networks,GAT)学习含有社交关系的用户特征;其次,构建用户与POI的标号交互二部图,基于标号二部图神经网络(Signed Bipartite Graph Neural Networks,SBGNN)学习含有用户POI交互偏好的用户特征与POI特征;构建POI有向转移图,基于会话图神经网络(SessionBased Recommendation with Graph Neural Networks,SRGNN)学习含有用户POI转移偏好的POI特征;之后,融合含有社交关系的用户特征与含有POI交互偏好信息的用户特征得到最终的用户特征表示,融合含有用户POI交互偏好的POI特征与含有用户POI转移偏好的POI特征,得到最终的POI特征表示;最后,将用户特征表示与POI特征表示做乘积操作,通过Sigmoid函数得到用户对每个POI的预测评分,并以此向用户推荐Top-K POI序列.基于三个公共数据集(Gowalla,Foursquare和Yelp)开展了大量的实验,结果表明,与七种基线模型的推荐效果相比,提出的方法的准确率和召回率分别平均提升19.95%和1.35%.
关键词
POI推荐
标号交互二部图
POI转移图
图注意力神经网络(GAT)
标号二部图神经网络(SBGNN)
会话图神经网络(SRGNN)
Keywords
POI
recommendation
signed
interactive
bipartite
diagram
POI
transfer
graph
Graph
Attention
Networks(GAT)
signed
bipartite
Graph
Neural
Networks(SBGNN)
Session-based
Graph
Neural
Networks(SRGNN)
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于混合图神经网络的个性化POI推荐方法研究
刘志中
李林霞
孟令强
《南京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023
3
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职称材料
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