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摘要:
【目的】捕捉用户兴趣的动态性变化,优化个性化信息推荐效果。【应用背景】高效的个性化信息推荐方法可以根据用户行为特征主动为用户提供合适的信息资源,使信息的获取和利用更加快捷、准确。【方法】以“新浪微博”为例,通过挖掘用户及其关注者的微博数据,提取标签,计算二者兴趣相似度及亲密度,确定用户兴趣标签并优化标签描述,从而构建用户个性化“轻量级”本体,使得语义网资源能够准确地投放到用户界面。【结果】有效缓解了信息爆炸式增长所造成的“信息迷航”现象。【局限】微博数据中的杂音(广告转发、多语言描述)、数据不充分等,可能影响标签提取的准确性。
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文献信息
篇名 社会化标签系统中基于本体的个性化推荐方法研究
来源期刊 无线互联科技 学科
关键词 标签本体 个性化推荐 社交网络
年,卷(期) 2015,(6) 所属期刊栏目 软件透视
研究方向 页码范围 57-59
页数 3页 分类号
字数 2591字 语种 中文
DOI
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1 闫婧 2 15 2.0 2.0
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社交网络
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
无线互联科技
半月刊
1672-6944
32-1675/TN
16开
江苏省南京市
2004
chi
出版文献量(篇)
18145
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78
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27320
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