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跨平台信息推荐中大数据算法的知识产权风险及其保护路径
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作者 刘建 《新疆大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2025年第1期103-113,共11页
大数据算法作为未来科技创新和社会进步的重要技术基础,其知识产权保护问题愈加重要。跨平台信息推荐系统涉及多种数据源、不同的数据格式和多样的数据处理技术,使得大数据算法的实现更加复杂,其知识产权保护具有一定的特殊性。现有立... 大数据算法作为未来科技创新和社会进步的重要技术基础,其知识产权保护问题愈加重要。跨平台信息推荐系统涉及多种数据源、不同的数据格式和多样的数据处理技术,使得大数据算法的实现更加复杂,其知识产权保护具有一定的特殊性。现有立法以著作权、专利权和商业秘密三种方式实现对大数据算法的保护,但现行法律仍存在模糊地带和操作困难等问题。著作权法保护算法代码和软件形式,但难以覆盖算法核心逻辑和原理;专利法为创新性算法提供保护,但公开技术细节可能导致核心技术泄露;商业秘密依赖企业保密措施,但在跨平台使用中风险较大。大数据算法跨平台信息推荐中,创作者、使用者和网络平台均因大数据算法知识产权保护机制不健全面临诸多风险,为破解立法层面对大数据算法进行著作权保护的法理约束、不同知识产权保护路径间界限不清晰以及单一知识产权保护路径难以全类型覆盖所有大数据算法等难题,立法应扩展《中华人民共和国著作权法》中“表达”的定义,涵盖算法的实现方式;修订《中华人民共和国专利法》,纳入具有实际应用和技术效果的算法,并明确三种知识产权保护路径的法定界限以完善算法知识产权保护的法律框架,促进大数据算法技术的创新和应用,同时平衡创作者权益和公共利益,推动科技和社会的可持续发展。 展开更多
关键词 大数据算法 跨平台信息推荐 知识产权风险 商业秘密
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知识驱动的南水北调工程巡检信息推荐方法 被引量:1
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作者 杨阳蕊 朱亚萍 +2 位作者 刘雪梅 陈思思 李慧敏 《南水北调与水利科技(中英文)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期368-377,共10页
基于南水北调工程巡检专报结合专家经验构建巡检知识图谱概念模型,在此基础上利用实体关系联合抽取框架进行巡检知识抽取,并以Neo4j图数据库为载体进行巡检知识图谱可视化。基于巡检知识图谱进行南水北调工程巡检信息推荐,利用BERT(Bi-d... 基于南水北调工程巡检专报结合专家经验构建巡检知识图谱概念模型,在此基础上利用实体关系联合抽取框架进行巡检知识抽取,并以Neo4j图数据库为载体进行巡检知识图谱可视化。基于巡检知识图谱进行南水北调工程巡检信息推荐,利用BERT(Bi-directional encoder representation from transformers)预训练模型设计BERT孪生网络,通过知识检索及字符串相似度计算等技术,实现关联工程风险信息推荐,以辅助巡检人员进行工程风险等级诊断。通过实验评估了知识抽取及字符串相似度计算模型的准确性,知识抽取F1值达到88.42%,字符串相似度计算F1值为86.00%。该方法可提高南水北调工程风险管理能力、推动工程运维的数字化发展。 展开更多
关键词 知识图谱 南水北调工程 工程巡检信息推荐 工程风险等级诊断
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情境化信息推荐机制的研究 被引量:21
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作者 胡慕海 蔡淑琴 +1 位作者 张宇 谭婷婷 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2011年第10期1053-1064,共12页
传统推荐服务能够推荐给用户个性化的信息,因此在解决信息过载方面具有极大优势,但动态变化的“晴境”对用户选择信息产品或服务的决定也可能产生重要影响,随着移动商务的迅猛发展,这种影响越来越显著。因此近来情境化信息推荐机制... 传统推荐服务能够推荐给用户个性化的信息,因此在解决信息过载方面具有极大优势,但动态变化的“晴境”对用户选择信息产品或服务的决定也可能产生重要影响,随着移动商务的迅猛发展,这种影响越来越显著。因此近来情境化信息推荐机制研究引起了广泛的关注,成为新的热点。本文综合评述了情境化信息推荐机制的研究现状,主要介绍机制的形式化定义、基于情境的推荐模式分类、不同模式下推荐机制实现的关键问题、实现技术以及推荐机制的评测研究,着重评述国外近期研究成果的特色、优缺点,最后给出未来可能的研究方向。 展开更多
关键词 信息推荐 情境 移动商务 述评
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一种社交网络群组间信息推荐的有效方法 被引量:9
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作者 黄震华 张波 +1 位作者 方强 向阳 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第6期1090-1093,共4页
群组间信息推荐是社交网络中人们传递和分享资讯的重要途径,然而获取精确的最优推荐方案需要指数级时间开销.为此,本文提出一种有效算法EAOORS(Efficient Algorithm for Obtaining Optimal Recommendation Solution),将该指数级时间开... 群组间信息推荐是社交网络中人们传递和分享资讯的重要途径,然而获取精确的最优推荐方案需要指数级时间开销.为此,本文提出一种有效算法EAOORS(Efficient Algorithm for Obtaining Optimal Recommendation Solution),将该指数级时间开销问题等价归约为EST(Extended Steiner Tree,扩展Steiner树)问题,并在多项式时间复杂度内快速获取近似最优推荐方案.理论分析和仿真实验表明,本文所提的算法具有有效性和实用性. 展开更多
关键词 社交网络 信息推荐 近似算法 性能评估
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一种协同过滤方法及其在信息推荐系统中的实现 被引量:16
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作者 姜丽红 徐博艺 张海燕 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2005年第6期669-673,共5页
本文提出了一种基于模糊聚类技术的协同过滤方法,应用模糊聚类技术从项目的属性特征上对项目进行聚类,用隶属度的值来表示项目属于每个模糊簇的程度,由用户-项评分矩阵和模糊簇的隶属度值,构造用户-模糊簇的偏好矩阵,进而利用用户-模糊... 本文提出了一种基于模糊聚类技术的协同过滤方法,应用模糊聚类技术从项目的属性特征上对项目进行聚类,用隶属度的值来表示项目属于每个模糊簇的程度,由用户-项评分矩阵和模糊簇的隶属度值,构造用户-模糊簇的偏好矩阵,进而利用用户-模糊簇偏好矩阵获得用户相似群体,为用户实现基于协同过滤的文档推荐.最后,利用过滤技术实现了一个科技文献推荐系统,对多种推荐策略进行了验证. 展开更多
关键词 协同信息过滤 模糊聚类 信息推荐系统 隶属度
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基于多Agent混合智能实现个性化网络信息推荐 被引量:14
6
作者 路海明 卢增祥 李衍达 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2000年第7期32-34,共3页
1 引言互联网的迅速发展和普及,使得人们可以通过网络获取大量的信息资源,为帮助用户从互联网获取需要的各种信息资源,各种搜索引擎,如Yahoo!、Excite等相继诞生,它们为用户提供信息导航服务,帮助用户获取需要的信息。但随着网络资源的... 1 引言互联网的迅速发展和普及,使得人们可以通过网络获取大量的信息资源,为帮助用户从互联网获取需要的各种信息资源,各种搜索引擎,如Yahoo!、Excite等相继诞生,它们为用户提供信息导航服务,帮助用户获取需要的信息。但随着网络资源的指数膨胀,使得搜索引擎难以为用户提供满意的服务。 展开更多
关键词 个性化网络 信息推荐 AGENT 信息检索
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消费者产品知识和信息推荐代理对品牌忠诚度的影响研究 被引量:25
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作者 蔡国良 陈瑞 赵平 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2016年第10期123-134,共12页
互联网的发展为消费决策提供了大量的信息内容和便捷的信息搜寻方式,一方面促使消费者形成丰富的产品知识,另一方面催生了帮助消费者在冗杂的产品信息中进行决策的信息推荐代理。本文探讨了消费者自身产品知识和外部信息推荐代理对品牌... 互联网的发展为消费决策提供了大量的信息内容和便捷的信息搜寻方式,一方面促使消费者形成丰富的产品知识,另一方面催生了帮助消费者在冗杂的产品信息中进行决策的信息推荐代理。本文探讨了消费者自身产品知识和外部信息推荐代理对品牌忠诚度的影响。选择母婴产品市场作为研究对象,通过对1831位婴幼儿母亲的调查,本研究发现消费者知识和产品感知风险大小对品牌忠诚度存在交互影响,对于低感知风险的产品,消费者知识正向影响品牌忠诚度,对于高感知风险的产品,消费者知识对品牌忠诚度的影响呈U形,同时信息搜寻倾向中介了消费者知识和品牌忠诚度之间的关系。信息推荐代理的情感信任价值正向影响品牌忠诚度且受到产品感知风险大小的调节作用,而信息推荐代理的功能价值对品牌忠诚度不存在影响。 展开更多
关键词 消费者知识 信息推荐代理 产品感知风险 信息搜寻倾向 品牌忠诚
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基于用户模式聚类的智能信息推荐算法 被引量:7
8
作者 何波 杨武 +1 位作者 张建勋 王越 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2006年第13期2360-2361,2374,共3页
基于数据挖掘的智能信息推荐日益成为一个重要的研究课题。针对现有智能信息推荐算法存在的不足,提出了一种基于用户模式聚类的智能信息推荐算法(IRUMC)。该算法将相似的用户模式聚类到一起,生成用户聚类模式,然后将用户访问操作与用户... 基于数据挖掘的智能信息推荐日益成为一个重要的研究课题。针对现有智能信息推荐算法存在的不足,提出了一种基于用户模式聚类的智能信息推荐算法(IRUMC)。该算法将相似的用户模式聚类到一起,生成用户聚类模式,然后将用户访问操作与用户聚类模式进行匹配,最后形成推荐集。它比较适合新用户、访问站点较少的用户和有新颖性信息需求的用户。实验结果表明,该算法是有效的。 展开更多
关键词 智能信息推荐 用户模式 数据挖掘 聚类 WEB挖掘
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基于控制原理和情感计算的信息推荐 被引量:7
9
作者 路海明 李衍达 +1 位作者 卢增祥 夏慧煜 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第4期481-487,共7页
在分布式合作信息推荐系统中 ,系统的目标是使信息尽量流动到需要该信息的用户手中 ,促进宏观信息的有效流动 ,这是一种有目的性的行为 ,可以抽象为复杂系统的控制问题 .由于系统的复杂性和动态性 ,集中式控制难以奏效 ,研究表明 :通过... 在分布式合作信息推荐系统中 ,系统的目标是使信息尽量流动到需要该信息的用户手中 ,促进宏观信息的有效流动 ,这是一种有目的性的行为 ,可以抽象为复杂系统的控制问题 .由于系统的复杂性和动态性 ,集中式控制难以奏效 ,研究表明 :通过用户的局部 PI控制 ,可以获得很好的宏观控制质量 ,简单的控制规则可以在分布式信息推荐中产生很好的效果 .信息推荐需要基于用户的需求模型 ,鉴于基于符号空间建立用户需求模型存在的不足 ,给出了基于情感空间建立用户需求模型的方法 ,用户通过“很喜欢 ,喜欢 ,一般 ,不喜欢”等情感词汇表达自己的偏好 .仿真实验表明 :情感空间模型可以很好地表达用户的偏好 ,模糊化的局部 PI控制能够使计算机逐渐适应用户的需要 . 展开更多
关键词 控制原理 合作信息推荐 情感空间 信任 适应性计算
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一种基于情景相似度的多维信息推荐新方法研究 被引量:16
10
作者 杨君 吴菊华 艾丹祥 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2013年第3期262-269,共8页
传统信息推荐方法只涉及到用户和项目(资源)这两个因素,忽略了情景因素,导致推荐效率比较低,而多维信息推荐在推荐的过程中考虑情景因素对用户行为的影响,动态捕捉用户兴趣在不同情景下的变化,从而大大地提高了信息推荐的效果,... 传统信息推荐方法只涉及到用户和项目(资源)这两个因素,忽略了情景因素,导致推荐效率比较低,而多维信息推荐在推荐的过程中考虑情景因素对用户行为的影响,动态捕捉用户兴趣在不同情景下的变化,从而大大地提高了信息推荐的效果,向用户提供更加个性化、智能化的推荐结果。本论文首先分析传统信息推荐的主要流程,然后提出了情景以及情景相似度这两个新的概念,构建了基于情景相似度的多维信息推荐系统模型,研制了基于情景相似度的多维信息推荐算法,并通过实验研究的方法验证了论文所提出的新算法的高效性与优越性。 展开更多
关键词 情景情景相似度 多维信息推荐 协同过滤
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基于多Agent混合智能实现个性化信息推荐 被引量:13
11
作者 路海明 卢增祥 李衍达 《高技术通讯》 EI CAS CSCD 2001年第4期28-31,共4页
在基于Agent的个性化网页推荐中 ,目前主要有两种过滤方法 :基于内容的过滤和基于多Agent合作的过滤。本文分析了单独使用这两种方法存在的不足 ,给出了结合两种方法优点的混合智能过滤算法 ,并通过网络Bookmark服务 ,给出了该算法的一... 在基于Agent的个性化网页推荐中 ,目前主要有两种过滤方法 :基于内容的过滤和基于多Agent合作的过滤。本文分析了单独使用这两种方法存在的不足 ,给出了结合两种方法优点的混合智能过滤算法 ,并通过网络Bookmark服务 ,给出了该算法的一个实际应用系统 ,最后对该系统的运行结果进行了定性分析。 展开更多
关键词 多AGENT系统 信息过滤 合作过滤 混合智能 互联网 信息推荐 互联网
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基于标签的个性化信息推荐系统动力学模型与仿真 被引量:5
12
作者 武慧娟 秦雯 +1 位作者 孙鸿飞 崔金栋 《现代情报》 CSSCI 北大核心 2016年第3期12-16,共5页
基于系统与控制理论,通过分析标签系统中标签、用户、资源的关系,运用系统动力学的方法分析个性化信息推荐的过程及影响因素,在此基础上构建信息推荐的系统动力学模型,并采用vensim PLE软件对模型进行仿真,最后通过对模型的有效性验证分... 基于系统与控制理论,通过分析标签系统中标签、用户、资源的关系,运用系统动力学的方法分析个性化信息推荐的过程及影响因素,在此基础上构建信息推荐的系统动力学模型,并采用vensim PLE软件对模型进行仿真,最后通过对模型的有效性验证分析,揭示了信息推荐的特性及机理,为进一步研究基于标签的个性化信息推荐动态演变提供研究思路。 展开更多
关键词 标签 个性化 信息推荐 系统动力学 模型 仿真
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数字图书馆智能信息推荐服务满意度影响机理的扎根研究 被引量:35
13
作者 查先进 张坤 严亚兰 《情报学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第1期83-95,共13页
当前,数字图书馆的信息环境已由信息不足转变为信息过载,其对应的服务模式也应由“人找信息”转变为“信息找人”。智能信息推荐服务的应用有助于应对新信息环境转变给数字图书馆带来的新挑战,但目前国内外对数字图书馆智能信息推荐服... 当前,数字图书馆的信息环境已由信息不足转变为信息过载,其对应的服务模式也应由“人找信息”转变为“信息找人”。智能信息推荐服务的应用有助于应对新信息环境转变给数字图书馆带来的新挑战,但目前国内外对数字图书馆智能信息推荐服务满意度的影响机理尚缺乏深入研究。本文利用扎根理论方法,通过对访谈获取的原始资料进行编码分析,提炼出78个初始概念、24个基本范畴和6个主范畴。在此基础上,梳理范畴间的关系路径与作用机制,并构建了数字图书馆智能信息推荐服务满意度影响机理的理论模型。研究结果发现,在用户偏好的调节作用下,推荐系统质量、推荐信息质量、推荐服务质量和推荐形式共同对数字图书馆智能信息推荐服务满意度产生影响。本研究结果可为数字图书馆服务优化与良性发展提供有益参考,具有理论和实践意义。 展开更多
关键词 数字图书馆 智能信息推荐服务 满意度 影响机理 扎根理论
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基于深度信念网络的个性化信息推荐 被引量:5
14
作者 王兆凯 李亚星 +3 位作者 冯旭鹏 刘利军 黄青松 刘晓梅 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2016年第10期201-206,共6页
为在信息推荐过程中挖掘出更多的信息关系,提出一种基于深度信念网络的信息推荐方法。利用模糊聚类进行预处理以达到跨类推荐的目的,根据用户浏览记录通过网络计算高分信息,并结合用户兴趣,使用潜在狄里克雷分配模型对高分信息进行权值... 为在信息推荐过程中挖掘出更多的信息关系,提出一种基于深度信念网络的信息推荐方法。利用模糊聚类进行预处理以达到跨类推荐的目的,根据用户浏览记录通过网络计算高分信息,并结合用户兴趣,使用潜在狄里克雷分配模型对高分信息进行权值调整,从而提高推荐准确率。在整个推荐过程中网络会根据用户行为对推荐信息权值进行相应调整。实验结果表明,该方法的推荐成功率比BP神经网络提高5.7%。 展开更多
关键词 信息推荐 深度学习 深度信念网络 潜在狄利克雷分配模型 模糊聚类
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信息推荐系统中的朋友关系预测算法设计 被引量:7
15
作者 马建威 徐浩 陈洪辉 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期163-168,共6页
伴随着互联网规模的不断扩展,信息过载问题越来越突出。信息推荐系统被视为解决信息过载问题的最有效方法。然而目前的方法大多数仅考虑用户独立的反馈,而忽略用户的社会属性对推荐的重要作用,这对信息推荐系统的性能会造成巨大的影响... 伴随着互联网规模的不断扩展,信息过载问题越来越突出。信息推荐系统被视为解决信息过载问题的最有效方法。然而目前的方法大多数仅考虑用户独立的反馈,而忽略用户的社会属性对推荐的重要作用,这对信息推荐系统的性能会造成巨大的影响。为此,本文提出了基于朋友关系预测的信息推荐算法,将用户的社会关系预测引入信息推荐过程中,分别基于用户的拓扑信息及历史交互信息建立用户社会关系的存在性判定及关系类型判定,并利用线性回归分析方法和逻辑回归分析方法实现了基本特征的融合。最后,通过在Epinions和Slashdot真实数据集上的实验证明,本方法能够有效提高用户社会关系预测的准确性。 展开更多
关键词 信息推荐 朋友关系 社会网络 算法设计 MAE(平均绝对误差)
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社交媒体中的信息推荐 被引量:16
16
作者 黄立威 李德毅 《智能系统学报》 北大核心 2012年第1期1-8,共8页
近年来社交媒体越来越流行,可以从中获得大量丰富多彩的信息的同时,也带来了严重的"信息过载"问题.推荐系统作为缓解信息过载最有效的方法之一,在社交媒体中的作用日趋重要.区别于传统的推荐方法,社交媒体中包含大量的用户产... 近年来社交媒体越来越流行,可以从中获得大量丰富多彩的信息的同时,也带来了严重的"信息过载"问题.推荐系统作为缓解信息过载最有效的方法之一,在社交媒体中的作用日趋重要.区别于传统的推荐方法,社交媒体中包含大量的用户产生内容,因此在社交媒体中,通过结合传统的个性化的推荐方法,集成各类新的数据、元数据和清晰的用户关系,产生了各种新的推荐技术.总结了社交推荐系统中的几个关键研究领域,包括基于社会化标注的推荐、组推荐和基于信任的推荐,之后介绍了在信息推荐中考虑时间因素时的情况,最后对社交媒体中信息推荐有待深入研究的难点和发展趋势进行了展望. 展开更多
关键词 信息推荐 信息过载 推荐系统 社交媒体
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基于项目和标签的随机游走个性化信息推荐模型 被引量:10
17
作者 王丽莎 张绍武 林鸿飞 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2012年第3期289-296,共8页
近几年,各大社会媒体都在致力于提供良好的信息推荐服务,应对网络资源的增长和用户的个性化需求,然而数据稀疏性问题成为了影响推荐性能的主要障碍因素之一。本文在随机游走(RWR)算法的基础上进行了改进,提出了一种项目一标签导... 近几年,各大社会媒体都在致力于提供良好的信息推荐服务,应对网络资源的增长和用户的个性化需求,然而数据稀疏性问题成为了影响推荐性能的主要障碍因素之一。本文在随机游走(RWR)算法的基础上进行了改进,提出了一种项目一标签导向的随机游走推荐模型(TRWR),针对特定用户分别在项目空间和标签空间中根据对象之间的相似性计算转移概率,进行有限步长的随机游走,在两个空间中都生成若干个待推荐项目,然后重新计算预测评分,最后对该用户进行个性化信息推荐。在计算对象之间相似性的过程中,本文采用了融合评分差异性和共同评分用户数的相似度计算方法。我们的实验基于MovieLens公开数据集,并与Top—N、DV和RWR这三种项目导向方法进行了对比,结果表明本文提出的模型提高了Precision值和Recall值,并使得MAE值有所下降。 展开更多
关键词 个性化信息推荐 数据稀疏 随机游走
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基于数据挖掘的Web个性化信息推荐系统 被引量:12
18
作者 何波 王越 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第3期178-179,186,共3页
基于数据挖掘的Web个性化信息推荐日益成为一个重要的研究课题。文章设计了一个基于数据挖掘的Web个性化信息推荐系统(WPIRS)。在WPIRS中,提出了推荐策略,在推荐策略中考虑针对不同类型的用户采用不同的推荐算法。根据用户是否有新颖信... 基于数据挖掘的Web个性化信息推荐日益成为一个重要的研究课题。文章设计了一个基于数据挖掘的Web个性化信息推荐系统(WPIRS)。在WPIRS中,提出了推荐策略,在推荐策略中考虑针对不同类型的用户采用不同的推荐算法。根据用户是否有新颖信息的需求,WPIRS采用了两种推荐算法。 展开更多
关键词 数据挖掘 推荐系统 个性化 WEB 信息推荐算法 用户
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基于推荐函数情景化的多维信息推荐研究 被引量:5
19
作者 杨君 莫赞 +1 位作者 艾丹祥 蔡桂青 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2014年第2期149-154,共6页
多维信息推荐在推荐的过程中考虑情景因素对用户行为的影响,动态捕捉用户兴趣在不同情景下的变化,向用户提供更加个性化的推荐结果。首先介绍多维信息推荐的维度、情景、推荐函数与推荐流程等相关内容,然后提出了推荐函数情景化这一新... 多维信息推荐在推荐的过程中考虑情景因素对用户行为的影响,动态捕捉用户兴趣在不同情景下的变化,向用户提供更加个性化的推荐结果。首先介绍多维信息推荐的维度、情景、推荐函数与推荐流程等相关内容,然后提出了推荐函数情景化这一新的方法,构建了基于推荐函数情景化的多维信息推荐系统模型,研制了基于推荐函数情景化的多维信息推荐算法,并通过实验研究的方法验证了论文所提出的新算法的高效性与优越性。 展开更多
关键词 多维信息推荐 情景相似度 推荐函数情景化 协同过滤
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融入信息推荐场景要素的在线健康社区用户画像研究 被引量:13
20
作者 夏立新 胡畔 +1 位作者 刘坤华 翟姗姗 《图书情报知识》 CSSCI 北大核心 2023年第3期116-128,共13页
[目的/意义]旨在提高在线健康社区信息服务水平,满足患者用户不同场景下的深层次信息需求。[研究设计/方法]融入信息推荐服务的场景要素,通过分析在线健康社区用户信息需求,确定场景划分标准继而划分推荐场景,从而识别不同场景要素标签... [目的/意义]旨在提高在线健康社区信息服务水平,满足患者用户不同场景下的深层次信息需求。[研究设计/方法]融入信息推荐服务的场景要素,通过分析在线健康社区用户信息需求,确定场景划分标准继而划分推荐场景,从而识别不同场景要素标签,构建用户画像概念模型,并采用RFM模型对采集到的在线健康社区用户数据进行精细化筛选运营,借助形式概念分析的方法实现在线健康社区用户画像模型构建,并以“甜蜜家园”为数据源实现糖尿病在线健康社区用户画像构建和标签聚类。[结论/发现]通过深度挖掘聚类,发现在线健康社区“观望型”“宣传型”“高产型”和“经验型”四类用户群体及其健康信息需求。[创新/价值]以信息推荐服务模式为导向,聚焦于用户画像构建的整体流程,此研究视角有助于在线健康社区优化服务水平,提升用户满意度。 展开更多
关键词 用户画像 在线健康社区 信息推荐 场景要素
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