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融合兴趣主题矩阵和主题生命树的社交用户长短兴趣挖掘
被引量:
1
1
作者
吴树芳
高梦蛟
朱杰
《情报理论与实践》
CSSCI
北大核心
2024年第2期161-169,共9页
[目的/意义]针对当前社交用户兴趣挖掘效果不理想,且缺乏对兴趣类型特征的深入研究,提出一种新的长短兴趣挖掘方法。[方法/过程]首先引入兴趣价值参数作为先验知识对Labeled LDA主题模型进行改进,依据改进的主题模型挖掘不同时间窗口的...
[目的/意义]针对当前社交用户兴趣挖掘效果不理想,且缺乏对兴趣类型特征的深入研究,提出一种新的长短兴趣挖掘方法。[方法/过程]首先引入兴趣价值参数作为先验知识对Labeled LDA主题模型进行改进,依据改进的主题模型挖掘不同时间窗口的兴趣主题,构建兴趣主题矩阵。然后基于用户兴趣的变化规律构建主题生命树,挖掘用户兴趣的生命特征和潜在关联,将用户兴趣划分为长期兴趣、短期兴趣和过期兴趣。最后依据兴趣主题的强度和波动幅度量化用户不同类型兴趣的权重,实现对用户兴趣的准确表示。[结果/结论]实验采用从新浪微博爬取的真实数据作为训练集和测试集,与已有的兴趣挖掘方法进行比较,结果发现长短兴趣挖掘方法在F1值和MRR值上最高分别提升了7.68%和7.41%。[局限]仅利用微博文本信息对方法进行验证,缺乏对跨平台信息的深入探讨。
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关键词
兴趣挖掘
长短兴趣
主题模型
兴趣主题矩阵
主题生命树
原文传递
基于主题和大众影响的用户动态行为倾向预测
被引量:
9
2
作者
尚燕敏
曹亚男
+2 位作者
韩毅
李阳
张闯
《计算机学报》
EI
CSCD
北大核心
2018年第7期1431-1447,共17页
该文研究用户行为演变的过程.用户行为具有语义信息,借鉴概率潜在语义发现思想,来挖掘用户网络行为背后的倾向主题.行为倾向代表用户的兴趣,它随时间发生改变,这个变化除了受用户自身因素影响外,还受大众因素的影响.该文以搜索广告数据...
该文研究用户行为演变的过程.用户行为具有语义信息,借鉴概率潜在语义发现思想,来挖掘用户网络行为背后的倾向主题.行为倾向代表用户的兴趣,它随时间发生改变,这个变化除了受用户自身因素影响外,还受大众因素的影响.该文以搜索广告数据为实验数据,从语义的角度提出一种描述用户兴趣变化过程的因子模型,并预测用户对推荐项目的打分.它的创新之处在于:(1)以用户动态兴趣、项目主题、用户自身历史打分偏好、项目热度作为研究用户对推荐项目打分的因子要素;(2)利用动态主题模型从大众影响、用户自身因素两个方面研究用户兴趣变化的原因及过程;(3)对推荐项目,使用静态LDA得到每条项目的主题.最后大量的实验结果证明所提模型能够较好地预测用户实时兴趣.
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关键词
用户实时兴趣
动态主题模型
矩阵分解
狄利克雷分布
大众影响
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职称材料
基于CTM-PMF模型的物品推荐
被引量:
1
3
作者
彭江平
《计算机工程与应用》
CSCD
2013年第2期1-4,8,共5页
为了克服传统协同过滤推荐技术的局限,提出了一种基于CTM-PMF模型的物品推荐方法。在PMF模型的基础上,引入CTM模型,将PMF模型良好的推荐品质和CTM模型优越的物品表示方法相结合,有效地实现了新物品推荐;通过引入用户兴趣因子,解决了用...
为了克服传统协同过滤推荐技术的局限,提出了一种基于CTM-PMF模型的物品推荐方法。在PMF模型的基础上,引入CTM模型,将PMF模型良好的推荐品质和CTM模型优越的物品表示方法相结合,有效地实现了新物品推荐;通过引入用户兴趣因子,解决了用户对已购买物品的兴趣变化问题。在自建的物品数据集上,利用提出的方法、PMF模型、G-PLSA模型和UBCF方法进行了对比实验,实验结果表明该方法具有良好的物品推荐品质。
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关键词
相关主题模型(CTM)
概率矩阵分解(PMF)模型
用户兴趣因子
物品推荐
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职称材料
题名
融合兴趣主题矩阵和主题生命树的社交用户长短兴趣挖掘
被引量:
1
1
作者
吴树芳
高梦蛟
朱杰
机构
河北大学管理学院
河北大学数学与信息科学学院
出处
《情报理论与实践》
CSSCI
北大核心
2024年第2期161-169,共9页
基金
河北省人文社会科学研究重大课题攻关项目“基于大数据的河北省网络治理机制研究”的成果,项目编号:ZD202102。
文摘
[目的/意义]针对当前社交用户兴趣挖掘效果不理想,且缺乏对兴趣类型特征的深入研究,提出一种新的长短兴趣挖掘方法。[方法/过程]首先引入兴趣价值参数作为先验知识对Labeled LDA主题模型进行改进,依据改进的主题模型挖掘不同时间窗口的兴趣主题,构建兴趣主题矩阵。然后基于用户兴趣的变化规律构建主题生命树,挖掘用户兴趣的生命特征和潜在关联,将用户兴趣划分为长期兴趣、短期兴趣和过期兴趣。最后依据兴趣主题的强度和波动幅度量化用户不同类型兴趣的权重,实现对用户兴趣的准确表示。[结果/结论]实验采用从新浪微博爬取的真实数据作为训练集和测试集,与已有的兴趣挖掘方法进行比较,结果发现长短兴趣挖掘方法在F1值和MRR值上最高分别提升了7.68%和7.41%。[局限]仅利用微博文本信息对方法进行验证,缺乏对跨平台信息的深入探讨。
关键词
兴趣挖掘
长短兴趣
主题模型
兴趣主题矩阵
主题生命树
Keywords
interest
mining
long-short
interest
topic
model
interest topic matrix
topic
tree of life
分类号
TP311.13 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
基于主题和大众影响的用户动态行为倾向预测
被引量:
9
2
作者
尚燕敏
曹亚男
韩毅
李阳
张闯
机构
中国科学院信息工程研究所
中国电子信息产业集团
国家信息中心
出处
《计算机学报》
EI
CSCD
北大核心
2018年第7期1431-1447,共17页
基金
国家自然科学青年基金(61602466
61403369
+3 种基金
61602474)
国家重点研发专项(2016YFB0801304)
国家自然科学基金(61372191
61572492)资助~~
文摘
该文研究用户行为演变的过程.用户行为具有语义信息,借鉴概率潜在语义发现思想,来挖掘用户网络行为背后的倾向主题.行为倾向代表用户的兴趣,它随时间发生改变,这个变化除了受用户自身因素影响外,还受大众因素的影响.该文以搜索广告数据为实验数据,从语义的角度提出一种描述用户兴趣变化过程的因子模型,并预测用户对推荐项目的打分.它的创新之处在于:(1)以用户动态兴趣、项目主题、用户自身历史打分偏好、项目热度作为研究用户对推荐项目打分的因子要素;(2)利用动态主题模型从大众影响、用户自身因素两个方面研究用户兴趣变化的原因及过程;(3)对推荐项目,使用静态LDA得到每条项目的主题.最后大量的实验结果证明所提模型能够较好地预测用户实时兴趣.
关键词
用户实时兴趣
动态主题模型
矩阵分解
狄利克雷分布
大众影响
Keywords
user temporal
interest
dynamic
topic
model
matrix
factorization
latent Dirichlet allocation
public influence
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
基于CTM-PMF模型的物品推荐
被引量:
1
3
作者
彭江平
机构
湖南大学工商管理学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
2013年第2期1-4,8,共5页
基金
国家自然科学基金(No.71171076)
中央高校基本科研业务费青年扶持项目(No.11HDSK203)
文摘
为了克服传统协同过滤推荐技术的局限,提出了一种基于CTM-PMF模型的物品推荐方法。在PMF模型的基础上,引入CTM模型,将PMF模型良好的推荐品质和CTM模型优越的物品表示方法相结合,有效地实现了新物品推荐;通过引入用户兴趣因子,解决了用户对已购买物品的兴趣变化问题。在自建的物品数据集上,利用提出的方法、PMF模型、G-PLSA模型和UBCF方法进行了对比实验,实验结果表明该方法具有良好的物品推荐品质。
关键词
相关主题模型(CTM)
概率矩阵分解(PMF)模型
用户兴趣因子
物品推荐
Keywords
Correlated
topic
Model(CTM)
Probabilistic
matrix
Factorization (PMF) model
user
interest
factor
product rec-ommendation
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
在线阅读
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合兴趣主题矩阵和主题生命树的社交用户长短兴趣挖掘
吴树芳
高梦蛟
朱杰
《情报理论与实践》
CSSCI
北大核心
2024
1
原文传递
2
基于主题和大众影响的用户动态行为倾向预测
尚燕敏
曹亚男
韩毅
李阳
张闯
《计算机学报》
EI
CSCD
北大核心
2018
9
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于CTM-PMF模型的物品推荐
彭江平
《计算机工程与应用》
CSCD
2013
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
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