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检索条件"主题词=可解释推荐"
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基于特征权重与情感偏好的可解释推荐
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《计算机工程与设计》2022年 第8期43卷 2130-2136页
作者:戴兴 刘永坚 解庆 刘平峰武汉理工大学计算机科学与技术学院湖北武汉430070 武汉理工大学经济学院湖北武汉430070 
针对协同过滤算法在为用户商品相关性建模时未考虑用户/商品对特征属性的不同关注度及不可解释性问题,提出基于特征权重与情感偏好的可解释推荐算法。利用评论中抽取的特征及对应情感设计用户商品的表征,根据TF-IDF算法确定其重要性,将...
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基于特征映射和联合学习的可解释新闻推荐
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《计算机工程与设计》2023年 第9期44卷 2851-2858页
作者:何丽 王京豪 段建勇北方工业大学信息学院北京100144 北方工业大学CNONIX国家标准应用与推广实验室北京100144 北京城市治理研究基地北京100144 
为解决现有个性化推荐系统大多是黑箱模式,无法提供可靠的推荐理由这一问题,对可解释推荐进行深入研究。为在消除元数据需求的情况下,实现推荐可解释性和性能之间权衡,提出一种特征映射方法,将不可解释的一般特征映射到可解释的方...
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一种基于图神经网络的社会化推荐算法
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《东北大学学报(自然科学版)》2024年 第1期45卷 10-17页
作者:吕艳霞 郝帅 乔广通 邢烨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 
现有的社会化推荐算法大多着眼于用户购买或点击等单一的交互行为,并未同时考虑收藏、浏览等多种不同的交互行为.而且当前的社会化推荐算法重点只关注推荐的准确性,忽略了推荐结果的可解释性.针对以上问题,提出了一种基于图神经网络的...
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