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检索条件"主题词=兴趣点推荐"
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基于灰关联分析和时空偏好特征的兴趣点推荐算法
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《系统工程与电子技术》2022年 第6期44卷 1934-1941页
作者:陈江美 张文德福州大学经济与管理学院福建福州350108 福州大学信息管理研究所福建福州350108 
为了提高动态推荐效果,从时间个性化和连续性的角度出发,细化了签到用户的时间特征,利用灰关联分析度量时间向量的相似度,与矩阵分解算法结合,给出了一种新的矩阵分解算法。该算法可缓解时间戳细化签到矩阵后带来的数据稀疏的影响。同...
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结合地类别和社交网络的兴趣点推荐
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《重庆大学学报(自然科学版)》2020年 第7期43卷 42-50页
作者:唐浩然 曾骏 李烽 文俊浩重庆大学大数据与软件学院重庆400044 
随着互联网和全球定位技术的高速发展,基于位置的社交网络(location-based social network)不断涌现,鼓励用户通过签到的形式发布个人动态并实时分享地理位置。海量的签到数据为挖掘用户偏好提供了机会,有利于提供基于位置的服务,如兴趣...
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基于位置社会网络的双重细粒度兴趣点推荐
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《计算机研究与发展》2017年 第11期54卷 2600-2610页
作者:廖国琼 姜珊 周志恒 万常选江西财经大学信息管理学院南昌330013 江西省高校数据与知识工程重点实验室(江西财经大学)南昌330013 
兴趣点推荐是在基于位置社会网络(location-based social network,LBSN)中流行起来的一种全新形式的推荐.利用LBSN所包含的丰富信息进行个性化推荐能有效增强用户体验和提高用户对LBSN的依赖度.针对无显示用户偏好、兴趣非一致性和数据...
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融合全局和局部特征的下一个兴趣点推荐方法
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《软件学报》2023年 第2期34卷 786-801页
作者:石美惠 申德荣 寇月 聂铁铮 于戈东北大学计算机科学与工程学院辽宁沈阳110169 
随着海量移动数据的积累,下一个兴趣点推荐已成为基于位置的社交网络中的一项重要任务.目前,主流方法倾向于从用户近期的签到序列中捕捉局部动态偏好,但忽略了历史移动数据蕴含的全局静态信息,从而阻碍了对用户偏好的进一步挖掘,影响了...
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结合流行度特征和核密度估计的兴趣点推荐算法
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《小型微型计算机系统》2016年 第11期37卷 2416-2420页
作者:司亚利 李峰 宋亚伟燕山大学信息科学与工程学院河北秦皇岛066004 燕山大学里仁学院河北秦皇岛066004 东北大学秦皇岛分校计算机与通信工程学院河北秦皇岛066004 
基于位置社交网络中的兴趣点推荐不仅能够帮助用户有效挖掘新地,带来新体验,还可以帮助兴趣点商家向用户发送广告,提高商业效益.针对兴趣点推荐中存在的精度低问题,提出一种结合流行度特征和核密度估计的兴趣点推荐算法.首先从位置社...
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基于语义位置和区域划分的兴趣点推荐模型
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《计算机应用研究》2020年 第2期37卷 375-380页
作者:刘辉 万程峰 吴晓浩重庆邮电大学通信与信息工程学院重庆400065 重庆邮电大学通信新技术应用研究中心重庆400065 重庆信科设计有限公司重庆401121 
针对现有的位置社交网络研究工作对兴趣点相关的用户语义位置信息挖掘不够充分,且大多推荐算法忽略了兴趣点所在区域对推荐结果的影响,提出了一种新型兴趣点推荐模型(USTTGD)。首先采用分割时间的潜在狄利克雷分配主题模型(latent Diric...
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基于循环神经网络的实时偏好感知兴趣点推荐
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《计算机工程与设计》2023年 第12期44卷 3772-3777页
作者:李勇 韩志媛 安敬民潍坊学院计算机工程学院山东潍坊261061 潍坊医学院外国语学院山东潍坊261053 大连海事大学信息科学技术学院辽宁大连116026 
鉴于现有兴趣点推荐方法未能充分考虑用户实时偏好的影响,提出一种利用循环神经网络学习用户实时偏好嵌入的兴趣点推荐方法。为建模用户实时偏好,通过融合地理信息和时间信息学习用户实时状态嵌入。考虑历史签到信息对用户偏好决策的影...
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内容增强与时间匹配的兴趣点推荐方法
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《计算机工程与设计》2020年 第9期41卷 2655-2662页
作者:陈炯 张虎山西职业技术学院计算机工程系山西太原030006 山西大学计算机与信息技术学院山西太原030006 山西大学计算智能与中文信息处理教育部重点实验室山西太原030006 
针对目前兴趣点推荐对影响用户签到决策因素的全面分析不足,很少将评论情感识别与时间因素分析同时融入推荐框架等问题,探索一种兴趣点推荐的改进方法。在分析地理位置与社交关系对用户签到行为影响的基础上,将评论内容与签到时间两个...
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基于人群移动模式先验的兴趣点推荐
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《计算机科学》2023年 第9期50卷 139-144页
作者:伊秋华 高浩然 陈馨琪 孔祥杰浙江工业大学计算机科学与技术学院杭州310023 大连理工大学软件学院辽宁大连116000 浙江大华技术股份有限公司杭州310051 
兴趣点推荐是基于位置的社交网络中的一项重要任务,为用户提供个性化的地推荐。然而,当前的兴趣点推荐方法主要学习用户在兴趣点上的签到历史和用户间的社交关系网络,城市人群出行规律无法得到有效利用。首先提出了人群移动模式提取框...
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基于矩阵分解的上下文感知兴趣点推荐方法
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《计算机工程与设计》2022年 第11期43卷 3108-3115页
作者:李旭 李景文 姜建武 俞娜桂林理工大学测绘地理信息学院广西桂林541006 桂林理工大学广西空间信息与测绘重点实验室广西桂林541006 
为解决兴趣点推荐中个性化不足和推荐性能较差的问题,提出一种基于矩阵分解的上下文感知兴趣点推荐方法。通过建立矩阵分解模型综合考虑时间、地理位置等上下文信息对兴趣点推荐的影响,在协同过滤算法中融入时间序列建模用户偏好,利用...
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