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位置社交网络中基于评论文本的兴趣点推荐 被引量:9
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作者 王啸岩 袁景凌 秦凤 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2017年第12期245-248,278,共5页
随着位置社交网络(Location-Based Social Networks,LBSN)的快速发展,兴趣点(Point-Of-Interest,POI)推荐对于用户和商家愈发重要。目前基于社交网络的兴趣点推荐算法主要利用用户的历史签到数据和社交网络数据来提升推荐质量,但忽略了... 随着位置社交网络(Location-Based Social Networks,LBSN)的快速发展,兴趣点(Point-Of-Interest,POI)推荐对于用户和商家愈发重要。目前基于社交网络的兴趣点推荐算法主要利用用户的历史签到数据和社交网络数据来提升推荐质量,但忽略了利用兴趣点的评论文本数据;并且LBSN中的数据经常会存在部分信息缺失的情况,对兴趣点推荐算法而言如何保证鲁棒性是一个巨大的挑战。为此,提出了一种新的用户兴趣点推荐模型,称其为SoGeoCom模型。该模型融合了用户社交网络数据、地理位置数据以及兴趣点的评论文本数据这3个因素来进行兴趣点推荐。基于来自Yelp的真实数据集的实验结果表明,与其他主流的兴趣点推荐算法相比,SoGeoCom模型能够提高准确率和召回率,并且具有良好的鲁棒性,获得了更好的推荐效果。 展开更多
关键词 用户兴趣推荐 社交网络 评论文本 地理信息
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网站个性化服务中WEB数据挖掘技术应用研究
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作者 贾颖 《贵州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2013年第4期96-99,共4页
阐述了网站个性化服务中WEB数据挖掘技术的概念和具体的形式,并探讨了WEB数据挖掘技术的流程,详细分析了3种主要网站个性化服务的技术特点。
关键词 个性化服务 WEB数据挖掘 数据挖掘形式 用户兴趣推荐
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