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摘要:
网络浏览中用户行为作为隐式反馈信息蕴涵了兴趣和偏好,此信息可以用于个性化服务和推荐,降低人机交互过程中的认知负担。本文基于回归和SVD理论,提出了基于用户隐式反馈行为的情感偏好判别方法,包括粗粒度判别和细粒度判别。在用户行为维度的基础上,通过增加网页内容的类别维度,提高情感偏好粗粒度判别的准确性。同时研究用户-潜在因子,潜在因子-隐式行为矩阵的求取过程,得到用户细粒度的兴趣偏好判别模型。实验表明本文提出的方法对判别用户兴趣偏好信息是有效的。
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基于隐式浏览输入的用户聚类分析
推荐系统
隐式浏览输入
用户兴趣度
聚类分析
融合元数据及隐式反馈信息的多层次联合学习推荐方法
元数据
隐式反馈
多层次深度联合学习
个体个性化
群体共性化
引入隐式反馈的多维度推荐算法
推荐算法
隐式反馈
多维度
云模型
MapReduce
针对隐式反馈推荐系统的表征学习方法
推荐系统
表征学习
二部图网络
协同过滤
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于网络浏览隐式反馈信息的偏好判别研究
来源期刊 软件工程与应用 学科 工学
关键词 信息推荐 隐式反馈 偏好判别 网络浏览行为
年,卷(期) 2017,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 224-230
页数 7页 分类号 TP39
字数 语种
DOI
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研究主题发展历程
节点文献
信息推荐
隐式反馈
偏好判别
网络浏览行为
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
软件工程与应用
双月刊
2325-2286
武汉市江夏区汤逊湖北路38号光谷总部空间
出版文献量(篇)
291
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