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摘要:
[目的]除了提供总体评分,多方面评分系统还可以提供更详细的方面评分,因此它可以帮助消费者更好地理解商品和服务.通过对多方面评分系统评分模式的建模,我们可以更好地发现潜在的评分组以及定量地理解这些评分组的评分行为.另外,这种建模也可以帮助服务提供者更好地改进他们的服务以吸引更多消费者.但是,由于多方面评分系统的复杂特性,对它的建模存在很多挑战.[方法]为了解决这些问题,本文提出了一种两步框架来从多方面评分系统中学习评分模式.详细地说,我们首先提出一种多分解关系学习方法(MFRL)来得到用户和商品的方面因素矩阵.在MFRL中,我们将矩阵分解,多任务学习和任务关系学习引入到同一个优化框架内.然后,我们将MFRL学习得来的用户和商品向量表征作为输入,通过高斯混合模型来构建组与组之间总体评分预测.[结果]我们在真实数据集上验证了提出的研究框架.大量实验结果表明我们提出的方法的有效性.[结论]用户异质性会潜在地影响用户的评分行为,因此在对个体及团体的评分行为进行建模时,要充分考虑到目标异质性带来的影响.
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文献信息
篇名 个体及团体异构多方面评分行为建模
来源期刊 数据与计算发展前沿 学科
关键词 多方面评分 推荐系统 多任务学习 关系学习 用户行为
年,卷(期) 2020,(2) 所属期刊栏目 专刊:数据分析技术与应用
研究方向 页码范围 59-77
页数 19页 分类号
字数 2205字 语种 中文
DOI 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.005
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 赵宵飒 东北师范大学信息科学与技术学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
多方面评分
推荐系统
多任务学习
关系学习
用户行为
研究起点
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研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
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数据与计算发展前沿
双月刊
2096-742X
10-1649/TP
大16开
北京市海淀区中关村南四街4号
2-493
2008
chi
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