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检索条件"主题词=兴趣点推荐"
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基于差分隐私保护的兴趣点推荐算法设计
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《计算机应用与软件》2019年 第9期36卷 243-248,269页
作者:张青云 张兴 李万杰 李帅 李晓会辽宁工业大学电子与信息工程学院 
兴趣点推荐算法收集用户的历史行为记录,根据收集到的记录推测用户偏好,结合用户偏好向用户推荐新的兴趣点。针对传统的兴趣点推荐过程中,用户的隐私信息容易被泄露的问题,利用差分隐私保护机制对用户信息进行保护,防止被恶意攻击。差...
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融合邻居选择策略和信任关系的兴趣点推荐
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《计算机工程与科学》2020年 第2期42卷 365-372页
作者:刘辉 曾斌 刘子恺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 重庆邮电大学计算机科学与技术学院重庆400065 
兴趣点推荐推荐系统的关键研究之一,传统的算法只利用用户签到信息进行推荐,且对于签到信息只单纯地考虑签到和没签到,而忽略了用户签到的频次和信任关系。为提高推荐精度,提出了一种融合用户相似性、地理位置和信任关系的混合推荐算...
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基于图神经网络的兴趣点推荐的隐私保护框架
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《科学技术与工程》2023年 第17期23卷 7407-7419页
作者:江欣俞 李晓会 秦若婷 张爱辽宁工业大学电子与信息工程学院锦州121001 
传统的基于图神经网络的兴趣点模型的研究是通过简单的注意力机制进行权重定义,或仅仅将多种因素简单进行线性组合,缺乏从多角度考虑用户和兴趣点自身的语义信息和交互信息。此外,现有的图神经网络推荐依赖于图结构信息的集中式存储和训...
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融合时空-社交-顺序影响的多维兴趣点推荐
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《计算机工程与设计》2024年 第9期45卷 2704-2711页
作者:张稳 伊华伟 兰洁 薛莹莹辽宁工业大学电子与信息工程学院辽宁锦州121001 
现有的兴趣点推荐方法忽略了不同上下文因素之间的内在联系,导致上下文因素未能得到充分利用,为此提出一种融合时空-社交-顺序影响的多维兴趣点推荐算法。根据用户的时间状态和活动轨迹刻画用户的活动区域,探索用户的时间偏好程度和活...
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融合时空网络和自注意力的兴趣点序列推荐
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《计算机工程与设计》2023年 第2期44卷 590-597页
作者:朱建豪 马文明 王冰 武聪烟台大学计算机与控制工程学院山东烟台264005 
针对现有的序列推荐算法仅利用长短期顺序行为和用户交互行为进行推荐,没有充分考虑用户交互行为之间的时空间隔信息对用户推荐序列更深层影响的问题,提出一种融合时空网络和自注意力的兴趣点序列推荐模型。将用户签到之间的时间和空间...
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基于数字标牌广告数据的兴趣点推荐算法研究
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《计算机应用与软件》2016年 第7期33卷 243-246,272页
作者:解贵龙 张珣 于重重 赵霞北京工商大学计算机与信息工程学院北京100048 
为了解决数字标牌广告投放的推荐问题,研究基于位置数据的推荐算法。在已有的基于矩阵分解思想的兴趣点推荐算法基础上,提出结合矩阵分解思想和商业地理信息数据的兴趣点推荐模型,并在基于位置的数字标牌广告数据上进行实验。实验结果表...
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结合动态多类信息的兴趣点推荐
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《计算机与现代化》2022年 第8期 57-64页
作者:冯申 於跃成 张宗海江苏科技大学计算机学院江苏镇江212100 
利用用户的历史签到数据的同时考虑用户的长期偏好和短期偏好已成为当今兴趣点(Point-of-Interest,POI)推荐的主流方法之一。然而,现有方法往往忽略了用户评论中隐含的用户偏好信息,忽视了不同用户在对长期偏好和短期偏好的依赖上所存...
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社交关系与地理位置信息融合的GRU兴趣点推荐模型
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《电脑知识与技术》2023年 第20期19卷 43-46页
作者:吴忠权 钱萌 程树林安庆师范大学计算机与信息学院安徽安庆246133 
针对兴趣点推荐中上下文信息(即社交关系)考虑不足的问题,提出了一种融合社交关系与地理位置信息的GRU(Gated Recurrent Unit)兴趣点推荐算法—SG-GRU。首先构造用户和兴趣点之间的带权异构图,根据用户社交关系强度、签到序列以及地理...
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引入时间衰减项的兴趣点推荐算法
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《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》2016年 第3期36卷 42-46页
作者:常晓雨 余正生杭州电子科技大学计算机学院浙江杭州310018 
兴趣点推荐已成为帮助人们发现感兴趣点的重要手段,传统推荐算法仅仅对固定时间段内的兴趣点推荐,而没有考虑兴趣点推荐存在时间上的衰减现象.为了进一步提高兴趣点推荐算法的性能,总结了传统基于兴趣点相似度的协同过滤推荐算法,设...
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多源异构签到数据中改进RNN的POI推荐
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《计算机工程与设计》2022年 第5期43卷 1327-1334页
作者:高丽 杨立身郑州经贸学院计算机与人工智能学院河南郑州451191 河南理工大学计算机科学与技术学院河南焦作454003 
在基于位置的社交网络(LBSNs)中,现有的兴趣点(POI)推荐方法主要考虑地理位置和社交关系因素的影响,对签到行为的顺序和时间因素影响关注较少。针对该问题,提出一种改进循环神经网络(RNN)的POI推荐的方法。通过因子分解机对影响POI推荐...
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