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基于知识图谱和用户长短期偏好的个性化景点推荐
基于知识图谱和用户长短期偏好的个性化景点推荐
作者:
古天龙
宾辰忠
常亮
朱桂明
贾中浩
陈炜
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
知识图谱
推荐算法
网络表示学习
门控循环单元
个性化景点推荐
长短期用户偏好
特征学习
摘要:
基于序列化的推荐算法在多个领域取得了不错的效果,但仍存在一些问题,如没有考虑所有项与项之间的关系,推荐准确度会大大降低.因此提出一种基于知识图谱和用户长短期偏好(KG-ULSP)的个性化景点推荐方法.通过引入知识图谱,使用网络表示学习方法,学习景点的特征向量表示,使得具有相似结构和相似属性的景点在低维特征空间中的距离比较近,以此表示他们的高级语义特征.然后利用门控循环单元GRU对已学习到的景点特征向量进行序列化信息建模,进一步抽取景点的访问序列特征.另外,考虑到用户偏好可能随时间发生变化,KG-ULSP模型同时学习用户的长期偏好和短期偏好,最终预测并返回用户可能感兴趣的推荐列表.通过在真实旅游数据上的实验,验证了所提方法的有效性.
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文献信息
篇名
基于知识图谱和用户长短期偏好的个性化景点推荐
来源期刊
智能系统学报
学科
工学
关键词
知识图谱
推荐算法
网络表示学习
门控循环单元
个性化景点推荐
长短期用户偏好
特征学习
年,卷(期)
2020,(5)
所属期刊栏目
知识工程
研究方向
页码范围
990-997
页数
8页
分类号
TP301
字数
语种
中文
DOI
10.11992/tis.201904064
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
古天龙
207
1546
18.0
30.0
2
宾辰忠
29
90
6.0
8.0
3
常亮
77
450
12.0
17.0
4
陈炜
4
2
1.0
1.0
5
贾中浩
4
3
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朱桂明
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主办单位:
中国人工智能学会
哈尔滨工程大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1673-4785
CN:
23-1538/TP
开本:
大16开
出版地:
哈尔滨市南岗区南通大街145-1号楼
邮发代号:
创刊时间:
2006
语种:
chi
出版文献量(篇)
2770
总下载数(次)
11
总被引数(次)
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