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在线社交网络中用户地理位置预测综述
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作者 刘乐源 代雨柔 +1 位作者 曹亚男 周帆 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2024年第2期385-412,共28页
随着智能移动终端的日益普及,人们越来越多地利用社交网络平台(如Twitter、新浪微博等)获取信息、评论和交流.虽然全球卫星定位系统(GPS)设备能够精确获取位置信息,但是大量用户出于隐私和安全的考虑不会直接共享自己的位置信息.因此,... 随着智能移动终端的日益普及,人们越来越多地利用社交网络平台(如Twitter、新浪微博等)获取信息、评论和交流.虽然全球卫星定位系统(GPS)设备能够精确获取位置信息,但是大量用户出于隐私和安全的考虑不会直接共享自己的位置信息.因此,如何获取在线用户的地理位置成为了一个前沿的研究领域以及学术界和工业界共同关注的重要课题,并且成为众多下游应用的基础,例如基于位置的定向广告投放、事件/地点的推荐、自然灾害或疾病预警和网络犯罪的追踪等.详细总结了预测社交网络用户地理位置的方法、数据、评价体系和基础算法.首先,归纳了不同的定位任务以及相应的评价指标;其次,针对不同的任务梳理所用的数据类型和数据融合方式,并且,详尽分析了已有的信息抽取和特征选择方式及其优缺点;再次,对现有定位模型和算法进行分类,从地名词典、传统机器学习和深度学习3个方面对用户定位方法进行阐述和分析;最后,总结了社交网络用户地理位置预测的难点和面临的挑战,并展望该领域的发展趋势和未来研究所需要关注的方向. 展开更多
关键词 社交网络 地理位置预测 数据分析与融合 信息抽取 时空特征
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基于联邦图神经网络的位置隐私保护推荐方案
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作者 朱亮 慕京哲 +2 位作者 左洪强 谷晶中 朱付保 《计算机应用》 北大核心 2025年第1期136-143,共8页
传统的位置服务推荐方案未考虑用户偏好及潜在社交关系等问题,导致推荐结果无法满足用户的个性化需求。图神经网络(GNN)凭借较好的图结构数据处理能力,被广泛用于位置推荐领域;然而,此前研究里中心化的数据范式容易造成位置隐私泄露的... 传统的位置服务推荐方案未考虑用户偏好及潜在社交关系等问题,导致推荐结果无法满足用户的个性化需求。图神经网络(GNN)凭借较好的图结构数据处理能力,被广泛用于位置推荐领域;然而,此前研究里中心化的数据范式容易造成位置隐私泄露的问题。因此,提出一种基于联邦图神经网络的位置隐私保护推荐方案(FedGNNLPR)。首先,通过图注意力网络学习用户的社交关系嵌入和兴趣点(POI)嵌入;其次,建立基于POI的伪标签标注模型预测用户对未知位置的访问次数,以保护用户隐私并缓解冷启动问题;最后,提出基于差分隐私的聚类联邦学习策略保护客户端的交互数据并解决数据异质性问题。在两个公开的真实数据集上进行实验的结果表明,在平均绝对值误差(MAE)和均方根误差(RMSE)方面,所提方案比联邦平均(FedAvg)算法分别降低了7.89%和9.29%,比FL+HC算法分别降低了2.32%和2.75%;并且,所提方案在联邦学习位置推荐上展现出更好的性能。因此,FedGNN-LPR不仅能保护用户位置隐私,而且提高了位置推荐性能。 展开更多
关键词 基于位置的社交网络 联邦学习 图注意力网络 伪标签 位置推荐
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LBSNs中基于用户活动和社交信任的好友及位置推荐算法 被引量:9
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作者 于亚新 李玉龙 +1 位作者 刘欣 于双羽 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2014年第10期2262-2266,共5页
在基于位置的社交网络中,好友推荐主要是基于用户共同好友数量、用户行为偏好的相似性实现,而位置推荐则主要是基于地理位置进行空间聚类、用户间最长公共访问子序列实现,但目前推荐方法对用户行为偏好描述缺少语义活动信息支持,刻画用... 在基于位置的社交网络中,好友推荐主要是基于用户共同好友数量、用户行为偏好的相似性实现,而位置推荐则主要是基于地理位置进行空间聚类、用户间最长公共访问子序列实现,但目前推荐方法对用户行为偏好描述缺少语义活动信息支持,刻画用户间的关系也缺乏必要的个体信任关系描述,同时尚未综合利用第三方社交网应用中对位置的大众评分及个人评分,因而导致推荐质量不高.针对此问题,在综合考虑用户语义活动偏好、社交信任、位置合成评分以及物理距离等因素的前提下,提出FRBTA和LRBTA算法分别进行好友和位置推荐.实验结果表明,本文提出的推荐算法是可行且有效的. 展开更多
关键词 lbsns 活动相似性 社交信任 好友推荐 位置推荐
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基于位置的社交网络用户签到及相关行为研究 被引量:20
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作者 李敏 王晓聪 +1 位作者 张军 刘正捷 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2013年第10期72-76,共5页
Web2.0时代,空间定位技术不断成熟,使得基于位置的社交网络(LBSN)快速发展。LBSN用户的典型行为是签到以及针对签到地进行评论等。探索用户签到及相关行为的规律及背后动机,可以更好地了解用户的需求,发现系统设计与用户需求的不匹配之... Web2.0时代,空间定位技术不断成熟,使得基于位置的社交网络(LBSN)快速发展。LBSN用户的典型行为是签到以及针对签到地进行评论等。探索用户签到及相关行为的规律及背后动机,可以更好地了解用户的需求,发现系统设计与用户需求的不匹配之处,这对LBSN类应用的设计和开发具有一定的指导意义。利用在线数据抓取工具GooSeeker抽样国内典型的LBSN嘀咕网的用户数据。通过对获取的数据进行处理、分析,获知用户签到行为特点。同时关注用户发布的签到地评论的内容,并且使用分类工具SVMCLS将用户对麦当劳的评论划分为不同的倾向级别,从而得到用户对麦当劳的主观情感倾向性。结果发现嘀咕网用户签到的时间和地点存在规律性特征。用户趋向于在签到地做出正面的评论,并且评论的内容比较简短。这些发现有助于LBSN类系统设计和开发人员更好地了解用户,获知用户的需求,最终完善自己的设计,为用户提供更好的应用服务。 展开更多
关键词 基于位置的社交网络 签到行为 评论 文本分析
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在线社交网络中的位置服务研究进展与趋势 被引量:11
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作者 翟红生 于海鹏 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2013年第11期3221-3227,共7页
在基于位置的社交网络中,用户通过发布嵌入了位置数据的媒体信息获得服务,如位置或好友推荐、旅行路线推荐等。用户和位置都是网络的主体,位置作为桥梁将用户的虚拟网络世界与现实世界联系起来。综述了基于位置的在线社交网络中的位置... 在基于位置的社交网络中,用户通过发布嵌入了位置数据的媒体信息获得服务,如位置或好友推荐、旅行路线推荐等。用户和位置都是网络的主体,位置作为桥梁将用户的虚拟网络世界与现实世界联系起来。综述了基于位置的在线社交网络中的位置信息获取、用户识别、位置识别、信息的共享与传播及位置隐私的相关研究,预测了基于位置的在线社交网络未来的研究趋势。 展开更多
关键词 社交网络 位置服务 基于位置的社交网络 轨迹 隐私
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位置社交网络中谱嵌入增强的兴趣点推荐算法 被引量:9
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作者 刘真 王娜娜 +1 位作者 王晓东 孙永奇 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第3期197-206,共10页
为了有效地捕捉LBSN中丰富的签到、社交等多维上下文信息的空间特性,并深层挖掘用户和POI之间的非线性交互,提出了一种谱嵌入增强的POI推荐算法——PSC-SMLP,设计了偏好增强的谱聚类算法PSC和谱嵌入增强的神经网络SMLP。在2个经典数据... 为了有效地捕捉LBSN中丰富的签到、社交等多维上下文信息的空间特性,并深层挖掘用户和POI之间的非线性交互,提出了一种谱嵌入增强的POI推荐算法——PSC-SMLP,设计了偏好增强的谱聚类算法PSC和谱嵌入增强的神经网络SMLP。在2个经典数据集上与现有的POI推荐算法相比,PSC-SMLP可以深层学习用户对POI的个性化偏好,在准确率、召回率、nDCG、平均精度等指标中均获得较大提升。 展开更多
关键词 基于位置的社交网络 POI推荐 谱聚类 谱嵌入 神经网络
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基于位置社交网络的上下文感知的兴趣点推荐 被引量:63
7
作者 任星怡 宋美娜 宋俊德 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第4期824-841,共18页
随着基于位置社交网络(Location-Based Social Networks,LBSN)的快速发展,兴趣点(Point-of-Interest,POI)推荐为基于位置的服务提供了前所未有的机会.兴趣点推荐是一种基于上下文信息的位置感知的个性化推荐.然而用户-兴趣点矩阵的极端... 随着基于位置社交网络(Location-Based Social Networks,LBSN)的快速发展,兴趣点(Point-of-Interest,POI)推荐为基于位置的服务提供了前所未有的机会.兴趣点推荐是一种基于上下文信息的位置感知的个性化推荐.然而用户-兴趣点矩阵的极端稀疏给兴趣点推荐的研究带来严峻挑战.为处理数据稀疏问题,文中利用兴趣点的地理、文本、社会、分类与流行度信息,并将这些因素进行有效地融合,提出一种上下文感知的概率矩阵分解兴趣点推荐算法,称为TGSC-PMF.首先利用潜在狄利克雷分配(Latent Dirichlet Allocation,LDA)模型挖掘兴趣点相关的文本信息学习用户的兴趣话题生成兴趣相关分数;其次提出一种自适应带宽核评估方法构建地理相关性生成地理相关分数;然后通过用户社会关系的幂律分布构建社会相关性生成社会相关分数;另外结合用户的分类偏好与兴趣点的流行度构建分类相关性生成分类相关分数,最后利用概率矩阵分解模型(Probabilistic Matrix Factorization,PMF),将兴趣、地理、社会、分类的相关分数进行有效地融合,从而生成推荐列表推荐给用户感兴趣的兴趣点.该文在一个真实LBSN签到数据集上进行实验,结果表明该算法相比其他先进的兴趣点推荐算法具有更好的推荐效果. 展开更多
关键词 基于位置的社交网络 兴趣点推荐 话题模型 地理相关性 社会相关性 分类相关性 社会媒体
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TraDR:一种基于轨迹分解重构的移动社交网络位置预测方法 被引量:6
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作者 薛迪 吴礼发 +1 位作者 李华波 洪征 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2016年第3期93-98,共6页
随着移动社交网络的不断发展,利用用户发布的位置信息为其提供基于地域的个性化推荐服务不仅给用户提供了便利,也为商户带来了巨大的潜在利益。位置预测技术作为此类服务中的关键技术,是移动社交网络中的重要研究内容之一。结合移动社... 随着移动社交网络的不断发展,利用用户发布的位置信息为其提供基于地域的个性化推荐服务不仅给用户提供了便利,也为商户带来了巨大的潜在利益。位置预测技术作为此类服务中的关键技术,是移动社交网络中的重要研究内容之一。结合移动社交网络的特点,提出了基于轨迹"分解-重构"的位置预测方法 TraDR,利用公开易得的先验知识,为用户建立个性化的位置推理模型,有效解决了常见位置预测算法所面临的"轨迹数据稀疏问题"。基于真实数据集的实验验证了该预测方法在预测有效性及效率方面的优越性。 展开更多
关键词 移动社交网络 位置预测 数据稀疏问题 签到轨迹
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一种基于位置社交网络融合多种情景信息的兴趣点推荐模型 被引量:10
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作者 陈志雄 曾诚 高榕 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2017年第10期2978-2983,2996,共7页
针对现有位置社交网络兴趣点推荐的研究工作主要集中在挖掘兴趣点的情景信息:时间信息、地理位置和评论信息,其中评论信息对用户偏好的影响尚未充分研究的情况,提出一个统一兴趣点推荐模型。其融合了用户偏好模型和上述三种情景信息,对... 针对现有位置社交网络兴趣点推荐的研究工作主要集中在挖掘兴趣点的情景信息:时间信息、地理位置和评论信息,其中评论信息对用户偏好的影响尚未充分研究的情况,提出一个统一兴趣点推荐模型。其融合了用户偏好模型和上述三种情景信息,对用户偏好建模采用基于签到次数的度量方法,同时对评论信息采用基于潜在狄利克雷分配主题模型来挖掘用户偏好。实验结果表明,该模型在推荐准确率等多种评价指标上都取得了更好的结果。 展开更多
关键词 协同过滤 兴趣点推荐 位置社交网络 情景建模 主题分析
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面向移动社交网络内容分享的位置隐私保护方法 被引量:4
10
作者 李超 殷丽华 +1 位作者 耿魁 方滨兴 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第11期31-41,共11页
针对移动社交网络内容分享中内容参与者的位置信息泄露问题,提出一种面向内容分享的位置隐私访问控制模型,细粒度控制分享内容中所涉及用户的敏感位置信息的访问,设计一种针对位置隐私设置的k-匿名算法,保证设置的敏感位置信息在内容分... 针对移动社交网络内容分享中内容参与者的位置信息泄露问题,提出一种面向内容分享的位置隐私访问控制模型,细粒度控制分享内容中所涉及用户的敏感位置信息的访问,设计一种针对位置隐私设置的k-匿名算法,保证设置的敏感位置信息在内容分享服务提供商的服务器端不被推测,给出一种基于位置敏感度的位置偏移算法,以平衡隐私与服务质量。最后通过仿真实验验证该方法的有效性。 展开更多
关键词 位置隐私 隐私计算 隐私保护 社交网络隐私
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基于位置的社交网络中双重异质社区的聚类与关联方法 被引量:12
11
作者 龚卫华 沈松 +1 位作者 裴小兵 杨旭华 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第10期1909-1923,共15页
近年来,异质信息网络特别是基于位置的社交网络(Location-Based Social Networks,LBSN)中的社区发现已成为新兴的研究热点.然而,目前大多数社区发现研究仅考虑基于同质结构的社交网络,显然都已无法有效融合LBSN这种异质网络所包含的多... 近年来,异质信息网络特别是基于位置的社交网络(Location-Based Social Networks,LBSN)中的社区发现已成为新兴的研究热点.然而,目前大多数社区发现研究仅考虑基于同质结构的社交网络,显然都已无法有效融合LBSN这种异质网络所包含的多模实体及其多维关系.为了应对该挑战性问题,本文提出了一种新的双重社区聚类与关联方法(Communities Clustering and Associating Method,CCAM),该方法先在LBSN的社交媒体层上,通过信息熵度量用户发布主题之间的相似性,进而再将相似用户兴趣聚类问题转换成求解基于模糊聚类的目标函数以获得重叠的兴趣主题簇结构.然后在地理位置层中,将用户-位置签到关系网络形成的二分图转换为超图模型,并采用超边聚类方式得到用户关于地理位置的兴趣点特征簇.最后,在兴趣主题簇与地理位置簇之间借助中间用户层的社交关系建立这两层异质簇间的关联性表示模型,并通过随机梯度下降法求解模型的局部最优解.在两个真实数据集Foursquare(NYC)和Yelp上的实验结果表明,本文提出的CCAM方法有效融合了用户-媒体发布关系、用户间社交关系、用户-位置签到关系等多维度关系,能准确获得LBSN中紧密关联的用户兴趣主题簇与地理位置簇,使得这双层社区结构不仅在外部结构特征与兴趣内聚性指标上都优于传统算法,并且还在兴趣主题推荐与位置兴趣点推荐方面的平均准确率提高至少32%. 展开更多
关键词 基于位置的社交网络 异质社区发现 多维关系 超图聚类
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地理社交网络位置推荐 被引量:3
12
作者 景宁 王跃华 +1 位作者 钟志农 吴烨 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期1-8,共8页
地理社交网络将地理位置信息融合进传统社交网络,将人们的现实生活和虚拟世界的生活连接在一起。作为地理社交网络的一个重要应用,位置推荐可以向人们推荐其可能感兴趣的位置,为人们的出行提供参考,极大地便利了人们的生活。在此背景下... 地理社交网络将地理位置信息融合进传统社交网络,将人们的现实生活和虚拟世界的生活连接在一起。作为地理社交网络的一个重要应用,位置推荐可以向人们推荐其可能感兴趣的位置,为人们的出行提供参考,极大地便利了人们的生活。在此背景下,论文研究了地理社交网络位置推荐的基本概念,分析了位置推荐常用的方法,描述了典型的数据集及推荐效果的评估方法,指出了位置推荐面临的主要问题,并展望了未来可能的研究方向,为相关领域的研究提供参考。 展开更多
关键词 地理社交网络 位置推荐 协同过滤 数据稀疏性 冷启动
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位置社交网络的潜在好友推荐模型研究 被引量:8
13
作者 孙晓晨 徐雅斌 《电信科学》 北大核心 2014年第10期71-77,共7页
为了提高位置社交网络的服务便捷性和用户感受度,与位置相关的推荐服务越来越具有重要意义和应用需求。提出的潜在好友推荐模型主要是根据签到位置的相似度及好友相似度进行潜在用户推荐。通过用户的好友关系、签到特性及签到历史记录,... 为了提高位置社交网络的服务便捷性和用户感受度,与位置相关的推荐服务越来越具有重要意义和应用需求。提出的潜在好友推荐模型主要是根据签到位置的相似度及好友相似度进行潜在用户推荐。通过用户的好友关系、签到特性及签到历史记录,计算用户在各个位置兴趣点的位置权重,再分别利用位置权重及好友关系计算用户的位置相似度和好友相似度,最后根据用户位置和好友关系的综合相似度进行潜在用户推荐。实验结果表明,提出的潜在好友推荐模型是切实有效的。 展开更多
关键词 位置服务 位置社交网络 潜在好友 推荐模型 位置相似度
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基于网格覆盖的社交网络位置数据的保护方法 被引量:4
14
作者 王记伟 刘方爱 刘浩然 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2016年第7期2157-2161,共5页
社交网络中用户的位置数据被公开或共享给第三方时,存在潜在的隐私信息泄露的问题。在对该问题研究的基础上,提出了一种新型位置数据隐私保护方法。该方法主要包括动态网格覆盖和基于随机游走的位置再分配两个数据处理阶段。第一阶段将... 社交网络中用户的位置数据被公开或共享给第三方时,存在潜在的隐私信息泄露的问题。在对该问题研究的基础上,提出了一种新型位置数据隐私保护方法。该方法主要包括动态网格覆盖和基于随机游走的位置再分配两个数据处理阶段。第一阶段将用户真实位置隐匿于加密的网格覆盖区域内,从而有效地保护了真实位置数据;第二阶段则在有效的网格覆盖区域内为用户再分配加密的位置标志坐标,从而增强位置数据的可用性。通过设置匿名成功率、匿名数据可用率、数据处理效率三个评测参数,分别进行了多次模拟对比实验。结果表明,该方法不仅能够在位置数据的隐私保护与可用性两方面之间取得较好的平衡,而且具有较好的位置数据保护处理效率。 展开更多
关键词 动态网格覆盖 社交网络 位置数据
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社交网络中用户关系和地理位置组合服务算法的研究 被引量:3
15
作者 孙建伟 李媛 于波 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2016年第2期298-301,共4页
随着移动设备和定位技术的广泛应用,基于位置的社交网络(LBSN)通过签到能够记录用户的历史访问轨迹.对LBSN移动轨迹的研究存在用户位置信息复杂且无效数据多、用户社交关系没有充分利用和位置预估计不精确的问题.首先针对虚假签到和无... 随着移动设备和定位技术的广泛应用,基于位置的社交网络(LBSN)通过签到能够记录用户的历史访问轨迹.对LBSN移动轨迹的研究存在用户位置信息复杂且无效数据多、用户社交关系没有充分利用和位置预估计不精确的问题.首先针对虚假签到和无效用户信息提出一种基于泊点频率的去噪算法,其次在基于密度聚类算法的基础上,结合地理位置信息和用户关系,综合考虑用户兴趣相似度及信任度,提出针对位置预估计的组合服务算法.实验结果表明,本文提出的方法能有效改善位置预估计的精确度. 展开更多
关键词 社交网络 地理位置 聚类 轨迹去噪 相似度
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空间自我:位置服务技术下社交网络用户的身份认同构建——以咕咚应用为例 被引量:8
16
作者 吴占勇 张卓 《当代传播》 CSSCI 北大核心 2019年第2期86-89,96,共5页
地理定位技术与移动通讯的融合,使人类传播从抽离物理空间的虚拟连接状态重新在地化,社交网络用户的地点实践被纳入身份认同构建过程。本文以咕咚应用为研究对象,采用网络民族志方法,考察基于地理位置的社交网络如何聚合用户的线下实践... 地理定位技术与移动通讯的融合,使人类传播从抽离物理空间的虚拟连接状态重新在地化,社交网络用户的地点实践被纳入身份认同构建过程。本文以咕咚应用为研究对象,采用网络民族志方法,考察基于地理位置的社交网络如何聚合用户的线下实践与线上传播,分析两种空间实践对用户身份认同的构建机制,并以此为基础反思"细分服务+网络社交"模式下,媒介技术对人类社会结构和行为方式的影响。 展开更多
关键词 基于位置的社交网络 空间自我 身份认同
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基于位置的社交网络用户轨迹相似性算法 被引量:6
17
作者 张莹 李智 张省 《四川大学学报(工程科学版)》 CSCD 北大核心 2013年第S2期140-144,共5页
为了提高在位置社交网络中匹配轨迹相似用户的准确性,提出了一种基于自适应密度聚类的用户轨迹相似性双重加权模型。首先,根据签到点的分布,提出基于聚类区域半径的自适应密度聚类算法,对签到点进行聚类,得到符合一定区域半径的自适应... 为了提高在位置社交网络中匹配轨迹相似用户的准确性,提出了一种基于自适应密度聚类的用户轨迹相似性双重加权模型。首先,根据签到点的分布,提出基于聚类区域半径的自适应密度聚类算法,对签到点进行聚类,得到符合一定区域半径的自适应分层聚类区域。然后,针对用户相似性的计算,提出用户轨迹相似性双重加权模型:基于不同层次上权重不同及同一层次上不同签到区域权重不同2个原则。基于分层聚类区域,计算用户访问各分层的轨迹相似性;由于不同签到区域对相似度的表征能力不同,通过不同权重来计算具体层次上的相似性。进而,进行层次上的加权,获得用户总体的相似性。仿真表明,该方法能有效地分析出用户轨迹相似性,具备较高的准确性。 展开更多
关键词 位置服务 社交网络 签到数据 自适应密度聚类算法 轨迹相似性
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基于位置社交网络的地点推荐算法 被引量:6
18
作者 王森 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2016年第4期667-672,共6页
目前基于协同过滤的地点推荐算法存在难以准确估算用户偏好、推荐结果准确性不高等问题。改进了传统协同过滤中相似用户计算方法,在迭代过程中分别计算用户相似度和地点相似度的值,并不断交叉调整对方的值,直至收敛。该方法能够在稀疏... 目前基于协同过滤的地点推荐算法存在难以准确估算用户偏好、推荐结果准确性不高等问题。改进了传统协同过滤中相似用户计算方法,在迭代过程中分别计算用户相似度和地点相似度的值,并不断交叉调整对方的值,直至收敛。该方法能够在稀疏的数据集下准确计算用户相似性。此外,在top-N推荐阶段,同时考虑了用户的兴趣度和推荐地点离用户所在地距离的影响,并设置阈值控制二者的权重,自适应地产生推荐结果。实验表明,与其它方法相比该方法能够获得更好的推荐效果。 展开更多
关键词 位置社交网络 地点推荐 协同过滤
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基于社交网络位置的船运线路个性化推荐系统设计 被引量:2
19
作者 刘敏 雷珏 《舰船科学技术》 北大核心 2020年第22期190-192,共3页
地点推荐系统指的是能够根据用户需求为用户推荐可能感兴趣地点的系统,目前船运线路推荐系统相关技术并不完善,存在着线路覆盖率、个性化程度和信息准确率均较低的问题。为此,本文设计了基于社交网络位置的船运线路个性化推荐系统,对系... 地点推荐系统指的是能够根据用户需求为用户推荐可能感兴趣地点的系统,目前船运线路推荐系统相关技术并不完善,存在着线路覆盖率、个性化程度和信息准确率均较低的问题。为此,本文设计了基于社交网络位置的船运线路个性化推荐系统,对系统的硬件和软件进行优化设计,通过协助用户发现符合用户需求船运线路。实验结果表明,基于社交网络位置的船运线路个性化推荐系统具有很好的准确性和个性化。 展开更多
关键词 社交网络位置 线路个性化推荐 船运线路 线路推荐系统
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基于位置的社交网络中基于时空关系的超网络链接预测方法
20
作者 胡敏 陈元会 黄宏程 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2018年第6期1682-1690,1697,共10页
针对基于位置的社交网络(LBSN)中因现有方法未能有效融合社会因素、位置因素以及时间因素的综合影响而导致链接预测准确度低的问题,提出了一种LBSN中基于时空关系的超网络链接预测方法。首先,针对LBSN中网络的异构性以及用户间的时空关... 针对基于位置的社交网络(LBSN)中因现有方法未能有效融合社会因素、位置因素以及时间因素的综合影响而导致链接预测准确度低的问题,提出了一种LBSN中基于时空关系的超网络链接预测方法。首先,针对LBSN中网络的异构性以及用户间的时空关系特性,将网络划分成"时空-用户-位置-类别"四层超网络,降低影响因素间的耦合性;其次,考虑到边权值对网络的影响,通过挖掘用户影响力、隐关联关系、用户偏好以及节点度信息,对子网的边权值进行定义和量化,构建四层加权超网络模型;最后,在加权超网络模型的基础上,定义超边及加权超边结构,挖掘用户之间的多元关联关系进行预测。实验结果表明,所提方法较基于同构和异构的链接预测方法在准确率、召回率、F1值以及AUC上具有一定的提升,其中AUC指标较基于异构的链接预测方法提升了4.69%。 展开更多
关键词 链接预测 基于位置的社交网络 网络 影响力 用户偏好
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