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摘要:
研究学术论文的质量和用户身份在推荐过程中影响个性化推荐结果的准确率和质量的问题,在研究网络图模型和排序模型的基础上,提出一种融合网络图模型和排序模型的论文推荐算法,将论文质量融入用户-论文二部图,利用重启随机游走生成与用户兴趣相关的学术论文,最后利用排序模型对相关学术论文进行排序生成Top-N推荐列表.通过实验对比,结合论文的质量进行推荐相对于其他方法平均召回率提高了3.62%,排序模型能够生成满足不同身份用户需求的推荐列表.
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文献信息
篇名 融合网络图模型和排序模型的论文个性化推荐算法
来源期刊 数据通信 学科
关键词 网络结构 重启随机游走 排序 个性化推荐
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目 技术交流
研究方向 页码范围 42-46
页数 5页 分类号
字数 3717字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-5057.2019.02.010
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 刘柏嵩 宁波大学信息科学与工程学院 48 518 13.0 21.0
2 王洋洋 宁波大学图书馆与信息中心 10 64 4.0 8.0
3 刘伟 宁波大学信息科学与工程学院 4 32 2.0 4.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (1)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
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2017(1)
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2019(0)
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研究主题发展历程
节点文献
网络结构
重启随机游走
排序
个性化推荐
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
数据通信
双月刊
1002-5057
11-2841/TP
大16开
北京市海淀区学院路40号
82-891
1980
chi
出版文献量(篇)
2014
总下载数(次)
6
总被引数(次)
7821
论文1v1指导