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活动社交网络中活动推荐方法总结与展望 被引量:2
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作者 赵海燕 孙俊松 +1 位作者 陈庆奎 曹健 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2021年第8期1574-1583,共10页
活动社交网络是一种新型的社交网络,用户通过线上社交的方式,组织并参与线上、线下活动.如何快速准确地向用户进行活动推荐,解决其中严重的冷启动问题是如今主要的研究方向.因此需要考虑线上和线下异构的社交关系的影响,本文分析了活动... 活动社交网络是一种新型的社交网络,用户通过线上社交的方式,组织并参与线上、线下活动.如何快速准确地向用户进行活动推荐,解决其中严重的冷启动问题是如今主要的研究方向.因此需要考虑线上和线下异构的社交关系的影响,本文分析了活动与物品之间的异同性,阐明活动推荐时间短反馈少等特性.同时通过推荐方法角度对现有的研究做了归纳与分类,其中主要包括基于协同过滤、基于图、基于上下文感知等方法.最后,总结了深度学习在活动推荐中的引用以及优势.本文对这些算法特点进行总结,并提出了对未来研究方向的展望. 展开更多
关键词 活动社交网络 活动推荐 协同过滤 深度学习
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基于ESU图的活动社交网络用户参加活动推荐 被引量:2
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作者 仲兆满 戴红伟 管燕 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2019年第8期121-131,共11页
活动社交网络(EBSNs)为用户提供了方便的组织、参加和分享社交活动的平台。该文面向EBSNs活动推荐问题,提出了包含活动(Event)、主办方(Sponsor)和用户(User)的ESU图模型,深入揭示了EBSNs的实体及其社交关系。因为用户参加活动受多个因... 活动社交网络(EBSNs)为用户提供了方便的组织、参加和分享社交活动的平台。该文面向EBSNs活动推荐问题,提出了包含活动(Event)、主办方(Sponsor)和用户(User)的ESU图模型,深入揭示了EBSNs的实体及其社交关系。因为用户参加活动受多个因素影响,我们提出了基于ESU图的活动推荐多因素决策模型,包括社交影响力、活动内容、活动地点及活动时间。根据ESU图特点,提出了基于双向重启随机游走算法BD-RWR的实体重要度计算方法。选取真实的EBSNs平台-豆瓣同城验证所提方法的有效性。实验结果表明,该文提出的ESU图模型及融合了多因素的活动推荐模型,与已有最新方法相比,有效地提升了用户参加活动的推荐效果。 展开更多
关键词 活动社交网络 活动推荐 图模型 多因素推荐模型 双向重启随机游走算法
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大学生抑郁症状和神经质与网络社交活动的关系 被引量:25
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作者 钱淑红 曹颖 黄世伟 《中国心理卫生杂志》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第12期932-937,共6页
目的:探讨大学生的抑郁症状与神经质特征,分析抑郁症状、神经质与网络社交活动的关系。方法:选取大学生527名(男256人,女271人),采用流调中心抑郁量表(CES-D)、大五人格量表(NEO-FFI)的神经质分量表进行调查,通过手机查找计算网络社交... 目的:探讨大学生的抑郁症状与神经质特征,分析抑郁症状、神经质与网络社交活动的关系。方法:选取大学生527名(男256人,女271人),采用流调中心抑郁量表(CES-D)、大五人格量表(NEO-FFI)的神经质分量表进行调查,通过手机查找计算网络社交活动数据。结果:CES-D平均得分为(11.3±8.5)、神经质平均得分为(48.8±13.1)。泊松回归表明,CES-D得分与最近一周发布QQ说说次数、获得好友评论次数、为好友点赞次数、为好友评论次数、最近一周发布微信朋友圈次数、朋友圈获得好友点赞次数、朋友圈获得好友评论次数、为微信好友朋友圈点赞次数、为微信好友朋友圈评论次数均有关联(β=0.02、-0.02、0.01、-0.02、0.01、-0.01、0.02、-0.01、-0.02);CES-D得分和神经质得分与最近一周发布QQ说说次数、获得好友点赞次数、为好友点赞次数、获得好友评论次数、朋友圈获得好友点赞次数均存在交互作用,相应的神经质拐点分别为76、55、91、91、79。结论:本研究提示,抑郁症状得分高的大学生可能更多发布网络动态,为好友发布的动态评论数会更少;抑郁症状和神经质与部分网络社交活动的关系存在交互作用。 展开更多
关键词 抑郁症状 神经质 人格 大学生 网络社交活动
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联合建模异构社交和内容信息的活动推荐模型
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作者 王绍卿 王征 +2 位作者 李翠平 赵衎衎 陈红 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第10期3134-3149,共16页
随着基于活动的社交网络的迅速发展,活动推荐已成为一个重要的工具,帮助人们在线上发现有趣的活动,并在线下面对面地参与活动.但是,相对于传统的推荐系统,活动推荐面临着很多挑战.(1)用户只能参与很少的活动,这就导致一个非常稀疏的用户... 随着基于活动的社交网络的迅速发展,活动推荐已成为一个重要的工具,帮助人们在线上发现有趣的活动,并在线下面对面地参与活动.但是,相对于传统的推荐系统,活动推荐面临着很多挑战.(1)用户只能参与很少的活动,这就导致一个非常稀疏的用户-活动矩阵;(2)用户对活动的响应是隐性反馈;(3)活动本身有生命周期,已经过期的活动不能再向用户推荐;(4)每天会有很多新的活动产生,需要及时向用户推荐.为了应对这些挑战,提出一个联合建模异构社交和内容信息的活动推荐模型.该模型可同时探索用户的线上和线下社交活动,并结合活动内容建模用户对活动的决策行为.在Meetup数据集上做实验以评估所提出模型的性能.实验结果表明,提出的模型优于其他方法. 展开更多
关键词 基于活动社交网络 社交网络分析 活动推荐 联合建模 泊松因子分解
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基于主题模型分析与用户长短兴趣的活动推荐 被引量:8
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作者 高泽锋 王邦 徐明华 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2018年第4期625-630,共6页
针对活动社交网络中如何为用户进行个性化活动推荐的问题,结合LDA主题模型分析,提出了一种结合用户长短期兴趣建模的活动推荐方法.算法引入了时间函数与行为权重,根据用户的历史行为记录,分别计算用户的长短兴趣模型,然后采用长兴趣模... 针对活动社交网络中如何为用户进行个性化活动推荐的问题,结合LDA主题模型分析,提出了一种结合用户长短期兴趣建模的活动推荐方法.算法引入了时间函数与行为权重,根据用户的历史行为记录,分别计算用户的长短兴趣模型,然后采用长兴趣模型匹配活动类别,选取高匹配度的前三类活动后,再利用短兴趣模型对所匹配活动类别中的活动进一步筛选,得到每类活动与用户短兴趣模型匹配度较高的K个活动,最后汇总排序后选取相似值较高的K个活动形成推荐结果.爬取了豆瓣活动网站的实际数据进行实验,结果验证了该算法的有效性和高效性. 展开更多
关键词 主题模型分析 长短期兴趣建模 个性化活动推荐 基于活动社交网络
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多因素特征融合的EBSN活动推荐方法
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作者 单晓欢 宋瑞 +1 位作者 李海海 宋宝燕 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2023年第7期60-65,共6页
基于活动的社交网络(Event-based Social Network, EBSN)是一种新型的复杂异构社交网络,其中的个性化活动推荐具有一定的应用价值。近年来,随着EBSN的快速发展,传统方法利用数据挖掘技术有效解决了活动推荐的信息过载问题。然而,仅利用... 基于活动的社交网络(Event-based Social Network, EBSN)是一种新型的复杂异构社交网络,其中的个性化活动推荐具有一定的应用价值。近年来,随着EBSN的快速发展,传统方法利用数据挖掘技术有效解决了活动推荐的信息过载问题。然而,仅利用单特征属性或少量线性组合进行计算,且预定义固定权重将降低活动推荐的准确度,此外大多数方法忽略了用户反馈信息对后续推荐的影响。针对上述问题,提出了一种两阶段构成的多因素特征融合的活动推荐方法。查询预处理阶段,将EBSN中的活动、历史用户及其之间的关系抽象为有向异构图,并提取节点及边的特征信息进行辅助存储;利用该辅助数据过滤无效节点及边,进而获得相对较小的候选集;根据查询语境,将查询语义转化为查询图。在线查询阶段,融合潜在好友关系、基于活动的协同过滤以及用户对活动的兴趣这3方面特征进行活动推荐,并接收用户是否接受活动的反馈信息作为后续推荐的参考因素。在真实数据集和模拟数据集上进行了大量实验,结果表明所提方法相比对比算法在EBSN中活动推荐的精确度和用户的满意度方面更优。 展开更多
关键词 基于活动社交网络 多因素特征融合 活动推荐 有向异构图 子图匹配
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