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摘要:
在基于位置的社交网络中,兴趣点实时推荐数据和用户签到数据存在高稀疏性问题.提出一种基于时间效应的混合推荐模型.通过用户潜在兴趣点数据模型计算用户时间行为影响分数和地理位置影响分数,并用线性统一模型进行处理,选取Top S个兴趣点作为用户的潜在兴趣点.将用户的潜在签到记录引入基于时间效应的矩阵分解模型中,考虑时间差异性和连续性对推荐结果的影响,在此基础上进行优化求解,提出推荐策略.实验结果表明,与LRT模型、UTE+ SE模型相比,该模型的推荐效果较好,其准确率和召回率最高可达0.103 4和0.111 8.
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文献信息
篇名 基于时间效应的兴趣点推荐混合模型
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 基于位置的社交网络 时间信息 地理位置信息 矩阵填充 矩阵分解 实时推荐 兴趣点
年,卷(期) 2019,(8) 所属期刊栏目 人工智能及识别技术
研究方向 页码范围 203-209
页数 7页 分类号 TP18
字数 6845字 语种 中文
DOI 10.19678/j.issn.1000-3428.0051987
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 张岐山 福州大学经济与管理学院 92 1147 17.0 31.0
2 李可 福州大学经济与管理学院 2 2 1.0 1.0
3 林小榕 北京交通大学下一代互联网互联设备国家工程实验室 2 2 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
基于位置的社交网络
时间信息
地理位置信息
矩阵填充
矩阵分解
实时推荐
兴趣点
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
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
总下载数(次)
53
总被引数(次)
317027
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
福建省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Fujian Province of China
官方网址:http://www.fjinfo.gov.cn/fz/zrjj.htm
项目类型:重大项目
学科类型:
论文1v1指导