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摘要:
近年来随着科研社交网络中科技论文数量爆炸式的增长,科研人员很难高效地找到与之相关的科技论文,因此面向科研工作者的科技论文推荐方法应运而生.然而,传统的科技论文推荐方法没有充分挖掘科研社交网络中广泛存在的社会化信息,导致科技论文推荐质量不高.为此,提出了一种科研社交网络中基于联合概率矩阵分解的科技论文推荐方法,在传统概率矩阵分解的基础上,融入了社会化标签信息和社会化群组信息来进行科技论文推荐.为了验证所提方法的有效性,抓取了科研社交网络CiteULike上的数据进行了实验.实验结果表明,与其它传统推荐方法相比较,所提方法在Precision和Recall两个评价指标上均取得了较好的推荐结果,并且能够应用于大规模数据集,具有良好的可扩展性.
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文献信息
篇名 科研社交网络中基于联合概率矩阵分解的科技论文推荐方法研究
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 科技论文推荐 科研社交网络 联合概率矩阵分解 推荐方法
年,卷(期) 2016,(9) 所属期刊栏目 人工智能
研究方向 页码范围 213-217
页数 5页 分类号 TP301
字数 6554字 语种 中文
DOI 10.11896/j.issn.1002-137X.2016.9.042
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王刚 合肥工业大学管理学院 56 257 9.0 13.0
2 吴燎原 合肥工业大学科学技术研究院 9 32 3.0 5.0
3 蒋军 合肥工业大学管理学院 4 33 3.0 4.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (22)
共引文献  (151)
参考文献  (12)
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同被引文献  (11)
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2020(1)
  • 引证文献(1)
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研究主题发展历程
节点文献
科技论文推荐
科研社交网络
联合概率矩阵分解
推荐方法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
总被引数(次)
150664
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
安徽省自然科学基金
英文译名:Anhui Provincial Natural Science Foundation
官方网址:http://www.ahinfo.gov.cn/zrkxjj/index.htm
项目类型:安徽省优秀青年科技基金
学科类型:
论文1v1指导