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基于用户兴趣模型的大学生就业信息推荐方法 被引量:1
1
作者 南楠 张玉香 吴冉 《数字通信世界》 2024年第2期60-62,共3页
为提高推荐就业信息与大学生偏好就业信息的匹配程度,文章将个体就业需求作为前提条件,设计一种基于用户兴趣模型的大学生就业信息推荐方法。首先,利用兴趣模型中的关联规则,对高校提供的就业信息中兴趣特征点进行匹配;其次,在既定的分... 为提高推荐就业信息与大学生偏好就业信息的匹配程度,文章将个体就业需求作为前提条件,设计一种基于用户兴趣模型的大学生就业信息推荐方法。首先,利用兴趣模型中的关联规则,对高校提供的就业信息中兴趣特征点进行匹配;其次,在既定的分类规则下,根据就业文本信息的内容对其进行类别划分;最后,根据用户浏览高校就业信息、在就业招聘界面的停留时间等,针对大学生偏好进行计算。对比实验结果表明:本文中设计的推荐方法应用效果良好,按照规范使用该方法进行大学生就业信息推荐,能够增加推荐就业信息与大学生偏好就业信息的匹配程度,为大学生提供更加优质的就业服务,提高大学生就业质量。 展开更多
关键词 用户兴趣模型 特征信息提取 就业文本信息 推荐方法 就业信息 大学生
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个性化搜索中用户兴趣模型匿名化研究 被引量:7
2
作者 李清华 康海燕 +2 位作者 苑晓姣 X10NG Li 任俊玲 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期131-136,共6页
为了解决个性化搜索技术所潜在的用户隐私信息泄露的问题,提出了用户兴趣模型匿名化方法。首先根据用户兴趣模型之间的相似性将其聚类为满足p-链接性的等价组,然后计算聚类后兴趣条目的权值。所谓的p-链接性是指攻击者根据背景知识链接... 为了解决个性化搜索技术所潜在的用户隐私信息泄露的问题,提出了用户兴趣模型匿名化方法。首先根据用户兴趣模型之间的相似性将其聚类为满足p-链接性的等价组,然后计算聚类后兴趣条目的权值。所谓的p-链接性是指攻击者根据背景知识链接确定某一用户的概率不超过p。该方法可实现用户兴趣模型匿名化以及兴趣倾向不发生改变,既保护了用户隐私信息,同时也保证了个性化检索性能。实验表明:随着相关结果个数的增多,匿名化后搜索结果的查全率基本能保证在50%以上,另外p-链接性的减小对于查全率的影响并不是太大。 展开更多
关键词 个性化搜索 用户兴趣模型 匿名化 隐私保护 信息安全
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智能搜索引擎中用户兴趣模型分析与研究 被引量:32
3
作者 蒋萍 崔志明 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2004年第11期24-26,共3页
用户兴趣模型是智能搜索引擎系统中的重要组成部分。本文提出一种新的方法,以动态询问的方式建立初始用户兴趣模型,通过分析、学习用户浏览行为历史,动态更新用户兴趣模型,有效地解决了用户兴趣的自适应变化。
关键词 智能搜索引擎 用户兴趣模型 页面访问挖掘
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一种改进的基于浏览行为的用户兴趣模型 被引量:4
4
作者 李伟超 付永华 《电信科学》 北大核心 2011年第5期77-81,共5页
主要讨论并建立了一种改进的基于用户浏览行为的用户兴趣模型,模型中综合考虑了Web用户对页面的浏览行为、对页面关键词的感兴趣程度、用户的短期兴趣和长期兴趣。在.NET平台下实现了WIPISES演示系统,在系统中嵌入本文所提出的改进的用... 主要讨论并建立了一种改进的基于用户浏览行为的用户兴趣模型,模型中综合考虑了Web用户对页面的浏览行为、对页面关键词的感兴趣程度、用户的短期兴趣和长期兴趣。在.NET平台下实现了WIPISES演示系统,在系统中嵌入本文所提出的改进的用户兴趣模型。仿真实验结果表明:使用本文改进的用户兴趣模型进行信息检索,其搜索效果优于目前主流的搜索引擎,而且Web用户的偏好性越强,WIPISES系统的优势也就越显著。 展开更多
关键词 搜索引擎 用户兴趣模型 用户浏览行为 WIPISES系统
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基于多Agent搜索行为分析的用户兴趣模型 被引量:2
5
作者 李春杰 崔红霞 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2010年第2期182-185,共4页
为解决传统搜索引擎个性化的局限性问题,在研究用户感兴趣搜索引擎现状基础上,通过多Agent较全面记录、分析用户搜索的行为,提出了一种新的综合用户搜索行为,构建用户感兴趣搜索引擎研究框架——基于多Agent搜索行为分析的用户兴趣模型... 为解决传统搜索引擎个性化的局限性问题,在研究用户感兴趣搜索引擎现状基础上,通过多Agent较全面记录、分析用户搜索的行为,提出了一种新的综合用户搜索行为,构建用户感兴趣搜索引擎研究框架——基于多Agent搜索行为分析的用户兴趣模型。研究结果表明,依据用户搜索行为构建用户兴趣模型,使搜索引擎返回结果更贴近用户需求。满足用户个性化服务,提高了信息搜索的查全率和查准率。 展开更多
关键词 搜索引擎 个性化搜索 搜索行为 用户兴趣模型
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基于LDA用户兴趣模型的远程教育课程推荐方法研究 被引量:4
6
作者 张鹏程 《现代电子技术》 北大核心 2020年第3期173-176,共4页
传统的远程教育课程推荐方法因数据稀疏问题,造成其主题集中性较差,为此设计基于LDA用户兴趣模型的远程教育课程推荐方法。通过远程教育课程外在属性包容度和内在属性质量值,计算远程教育课程的重要度,并以重要度为依据,利用LDA用户兴... 传统的远程教育课程推荐方法因数据稀疏问题,造成其主题集中性较差,为此设计基于LDA用户兴趣模型的远程教育课程推荐方法。通过远程教育课程外在属性包容度和内在属性质量值,计算远程教育课程的重要度,并以重要度为依据,利用LDA用户兴趣模型判断用户对主题的偏好度,确定主题与远程教育课程的相似度系数,获得用户对远程教育课程的兴趣度,以此为基础完成远程教育课程的推荐。实验结果表明:使用基于LDA模型的推荐方法向用户推荐的课程有50%以上都是用户需求的课程,而传统的推荐方法只有不到20%,两者相比,基于LDA模型的推荐方法的主题集中性更强,更适合应用在远程教育课程推荐中。 展开更多
关键词 远程教育 课程推荐 LAD用户兴趣模型 主题确定 重要度计算 偏好度判断
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基于用户兴趣模型的个性化查询 被引量:1
7
作者 教巍巍 《辽宁工业大学学报(自然科学版)》 2014年第4期226-229,235,共5页
为了更好地解决用户查询词的准确性,研究了如何从用户搜索的上下文所提供的个人信息和其使用过程中的隐式反馈来推断出用户的兴趣。开发了智能客户端Web搜索代理,可以进行相应的隐式反馈。实验表明,Web搜索代理可以提高搜索的准确率。
关键词 隐式反馈 个性化查询 用户兴趣模型 信息检索系统
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基于用户兴趣模型的三维室内家居风格推荐方法研究 被引量:1
8
作者 卢香利 《现代电子技术》 北大核心 2019年第15期91-93,共3页
为了更好地辅助完成家居风格的推荐工作,提出一种基于用户兴趣模型的三维室内家居风格推荐方法。该方法包括三维模型数据采集、家居风格特征定义和风格关联挖掘。通过用户行为数据分析建立用户兴趣模型,结合关联规则挖掘算法中的Aprior... 为了更好地辅助完成家居风格的推荐工作,提出一种基于用户兴趣模型的三维室内家居风格推荐方法。该方法包括三维模型数据采集、家居风格特征定义和风格关联挖掘。通过用户行为数据分析建立用户兴趣模型,结合关联规则挖掘算法中的Apriori算法对三维模型数据集进行关联分析,从而得到家居风格的推荐结果。实验结果表明,提出的方法可以有效完成三维室内家居风格分析,并且推荐结果得到了较好的用户满意度。 展开更多
关键词 室内家居 风格推荐 用户兴趣模型 关联规则 APRIORI算法 用户满意度
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面向用户兴趣模型的数字图书馆个性化推荐技术应用研究 被引量:4
9
作者 唐静 《无线互联科技》 2023年第1期93-96,共4页
传统图书馆的服务模式由于数字图书馆的出现而改变,许多技术层面和智能设施亟需革新。基于此,文章构建了一个由图书借阅行为和读者浏览行为相结合而产生的用户兴趣度模型,根据模型中用户兴趣矩阵值的大小向读者推荐符合其兴趣偏好的图书... 传统图书馆的服务模式由于数字图书馆的出现而改变,许多技术层面和智能设施亟需革新。基于此,文章构建了一个由图书借阅行为和读者浏览行为相结合而产生的用户兴趣度模型,根据模型中用户兴趣矩阵值的大小向读者推荐符合其兴趣偏好的图书,推荐系统的个性化特征极大地提升了读者对数字图书馆服务的满意度,实现了数据挖掘技术与图书馆个性化服务的结合。 展开更多
关键词 用户兴趣模型 数字图书馆 个性化推荐
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基于用户兴趣模型两段式排序的隐私保护方法 被引量:1
10
作者 皮俊波 陈珂 +1 位作者 陈刚 董金祥 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第9期1659-1665,共7页
针对现今个性化搜索中用户兴趣模型隐私的保护需要,提出一种基于服务器和客户端协作的用户兴趣模型两段式排序方法.利用基于上下层次结构的树状用户兴趣模型,对其分段在服务器与客户端对搜索结果进行排序,不仅提高了个性化搜索服务质量... 针对现今个性化搜索中用户兴趣模型隐私的保护需要,提出一种基于服务器和客户端协作的用户兴趣模型两段式排序方法.利用基于上下层次结构的树状用户兴趣模型,对其分段在服务器与客户端对搜索结果进行排序,不仅提高了个性化搜索服务质量,而且通过用户可控的开放隐私程度调节,有效地达到了隐私保护的目的;此外,该模型采用动态目录结构,实现了用户兴趣数据的反馈更新,从而使得用户兴趣模型的信息更加精确.实验结果表明:该模型的个性化搜索质量优于Google原始排序结果,这种差距随着用户隐私开放控制程度的提升逐渐变小;在服务器两段排序对中间排序结果的裁剪过程中,只要恰当地选择数据的范围,不仅不会影响个性化搜索服务质量,而且能提高系统运行效率. 展开更多
关键词 用户兴趣模型 动态目录结构 个性化搜索 隐私保护 两段式排序
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基于查询-概念的用户兴趣模型构建
11
作者 宋天勇 赵辉 +1 位作者 郑山红 王国春 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2015年第3期310-314,共5页
针对查询-概念二分图因概念抓取和查询词权重设计不足而导致构建的用户兴趣模型不合理的问题,提出一种基于查询-概念二分图的用户兴趣建模算法。通过tf×idf公式抓取概念,并利用用户对查询词的浏览时间计算查询词的权重,确保改进后... 针对查询-概念二分图因概念抓取和查询词权重设计不足而导致构建的用户兴趣模型不合理的问题,提出一种基于查询-概念二分图的用户兴趣建模算法。通过tf×idf公式抓取概念,并利用用户对查询词的浏览时间计算查询词的权重,确保改进后的查询-概念二分图能更准确地表示用户的查询意图。实验结果表明,该算法构建的用户兴趣更为合理。 展开更多
关键词 查询-概念二分图 浏览时间 用户兴趣模型
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用户兴趣模型和Apriori算法在大学生就业推荐中的应用研究 被引量:9
12
作者 杨明 樊旭 徐浩然 《现代电子技术》 北大核心 2020年第13期119-122,共4页
为了实现大学生就业的智能推荐和兴趣匹配,提出基于用户兴趣模型和Apriori算法的大学生就业推荐模型。构建大学生就业的用户兴趣信息采集与大数据分布模型,采用大数据关联信息挖掘方法进行大学生就业的兴趣特征匹配,在关联规则约束控制... 为了实现大学生就业的智能推荐和兴趣匹配,提出基于用户兴趣模型和Apriori算法的大学生就业推荐模型。构建大学生就业的用户兴趣信息采集与大数据分布模型,采用大数据关联信息挖掘方法进行大学生就业的兴趣特征匹配,在关联规则约束控制下,构建大学生就业的兴趣相关性特征量,对大学生就业推荐的兴趣特征大数据进行优化融合处理。采用Apriori算法进行大学生就业推荐的兴趣特征点自适应匹配,通过模糊自适应寻优方法实现对大学生就业行为的优化推荐。仿真结果表明,采用该方法进行大学生就业推荐的可靠性较好,提高了大学生就业的满意度水平。 展开更多
关键词 用户兴趣模型 APRIORI算法 大学生就业推荐 大数据优化融合处理 特征点匹配 自适应匹配
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基于潜在语义索引技术的用户兴趣模型构建
13
作者 米晓红 《信息技术》 2008年第7期20-24,共5页
用户兴趣模型的表示是信息检索的核心技术之一。利用潜在语义索引的方法构建了一种用户兴趣模型,通过计算文本与模型的匹配程度,将满足约定条件的文本推荐给用户,并利用相关反馈信息更新用户的兴趣模型。最后通过实验验证了该方法的有效... 用户兴趣模型的表示是信息检索的核心技术之一。利用潜在语义索引的方法构建了一种用户兴趣模型,通过计算文本与模型的匹配程度,将满足约定条件的文本推荐给用户,并利用相关反馈信息更新用户的兴趣模型。最后通过实验验证了该方法的有效性,实验表明该模型可以很好地提高用户信息检索的效率。 展开更多
关键词 信息检索 用户兴趣模型 潜在语义索引
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基于关联规则的用户兴趣模型研究与应用 被引量:2
14
作者 李进 周丹 《通讯世界》 2015年第4期245-245,共1页
用户模型是个性化服务中的核心组成,因此,为了提高其准确性,提出了一种能够对用户的交互行为进行搜集的技术,然后结合关联规则构建用户兴趣模型。目前,单层的挖掘技术已经不能满足社会发展的需要,因此,多层关联规则被提出,其能够在层次... 用户模型是个性化服务中的核心组成,因此,为了提高其准确性,提出了一种能够对用户的交互行为进行搜集的技术,然后结合关联规则构建用户兴趣模型。目前,单层的挖掘技术已经不能满足社会发展的需要,因此,多层关联规则被提出,其能够在层次树上的各个抽象层进行。 展开更多
关键词 数据挖掘 关联规则 用户兴趣模型
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学术虚拟社区核心用户兴趣迁移模型构建研究 被引量:1
15
作者 杨瑞仙 黄书瑞 王彰奇 《现代情报》 CSSCI 2021年第2期10-18,共9页
[目的/意义]针对目前学术虚拟社区存在对核心用户兴趣变化关注不足的问题,本文基于艾宾浩斯遗忘曲线构建用户兴趣迁移模型,以准确描述核心用户的兴趣迁移,提升对核心用户个性化推荐结果的准确率。[方法/过程]以"小木虫论坛"... [目的/意义]针对目前学术虚拟社区存在对核心用户兴趣变化关注不足的问题,本文基于艾宾浩斯遗忘曲线构建用户兴趣迁移模型,以准确描述核心用户的兴趣迁移,提升对核心用户个性化推荐结果的准确率。[方法/过程]以"小木虫论坛"为研究对象,构建用户影响力评估指标和问答网络,分别利用熵权法和PageRank算法识别核心用户。在此基础上,基于艾宾浩斯遗忘曲线构建核心用户兴趣迁移模型,并对此模型的适用性进行验证。[结果/结论]本文所构建的核心用户兴趣迁移模型能更好地反映核心用户的兴趣迁移。 展开更多
关键词 学术虚拟社区 用户兴趣迁移模型 小木虫 熵权法 PAGERANK算法 核心用户识别 艾宾浩斯遗忘曲线 协同过滤算法
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基于概念聚类的用户兴趣建模方法 被引量:8
16
作者 刘永利 欧阳元新 +1 位作者 闻佳 熊璋 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期188-192,共5页
Internet资源的指数级增长促进了个性化服务的发展.针对传统的用户兴趣建模方法在准确率和增量处理能力方面的不足,提出了一种新的基于概念聚类的用户兴趣建模方法UIM2C2(User Interest Modeling Method based on Conceptual Clusterin... Internet资源的指数级增长促进了个性化服务的发展.针对传统的用户兴趣建模方法在准确率和增量处理能力方面的不足,提出了一种新的基于概念聚类的用户兴趣建模方法UIM2C2(User Interest Modeling Method based on Conceptual Clustering).该方法首先通过分析用户访问的历史文档构造后缀树结构,然后选择不同的相似度阈值,以不同的粒度合并基本簇.依据不同阈值条件下合并的基本簇之间的包含关系,生成用户的兴趣层次.UIM2C2方法是针对文档的一个增量式、无监督的概念学习方法,因此用户描述文件可以轻易的获取和更新.最后,通过数据集20NewsGroup上的实验验证了UIM2C2方法在兴趣预测方面的有效性. 展开更多
关键词 因特网 信息检索 兴趣预测 用户兴趣模型
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基于用户多媒体数据管理模型的个性化图像检索 被引量:3
17
作者 邱兆文 张田文 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第9期1746-1749,共4页
为了提高基于内容的图像检索系统的性能和减少图像底层视觉特征和高层语义特征之间的鸿沟,本文提出了用户多媒体数据管理模型.包括用户语义模型、用户兴趣模型和用户意图模型.实验证明用户多媒体数据管理模型可成功为用户提供个性化图... 为了提高基于内容的图像检索系统的性能和减少图像底层视觉特征和高层语义特征之间的鸿沟,本文提出了用户多媒体数据管理模型.包括用户语义模型、用户兴趣模型和用户意图模型.实验证明用户多媒体数据管理模型可成功为用户提供个性化图像检索和个性化推荐服务. 展开更多
关键词 个性化图像检索 用户语义模型 用户兴趣模型 用户意图模型
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基于贝叶斯网络的网上用户兴趣预测分析 被引量:1
18
作者 陈丽花 《煤炭技术》 CAS 北大核心 2010年第6期163-164,168,共3页
用户实时的兴趣和爱好可以通过用户网上的浏览行为得到很好的反映。本文在贝叶斯网络学习的相关理论支撑下首先对用户的实时兴趣进行多元线性回归分析,并将用户实时行为作为贝叶斯网络分析的参数,从中得到用户兴趣的初始集和初始网络结... 用户实时的兴趣和爱好可以通过用户网上的浏览行为得到很好的反映。本文在贝叶斯网络学习的相关理论支撑下首先对用户的实时兴趣进行多元线性回归分析,并将用户实时行为作为贝叶斯网络分析的参数,从中得到用户兴趣的初始集和初始网络结构,这个网络可以随着用户数据的增加而不断更新,从而实时高效地预测用户不同时期的兴趣。 展开更多
关键词 贝叶斯网络 用户兴趣模型 多元线性回归分析
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基于增量更新方法兴趣模型研究 被引量:1
19
作者 王颖舒 夏春燕 +3 位作者 胡航宇 左宇 刘晴 韦倩 《信息技术与标准化》 2020年第10期69-73,共5页
为满足教育培训场景下快速匹配学员与课程课件的需求,提出了一种面向用户兴趣的多维模型,并采用增量数据实现模型更新的方法。该方法依照算法规则,存储生成用户兴趣模型的多个版本,并将最新版本应用于用户兴趣模型的更新计算中,从而尽... 为满足教育培训场景下快速匹配学员与课程课件的需求,提出了一种面向用户兴趣的多维模型,并采用增量数据实现模型更新的方法。该方法依照算法规则,存储生成用户兴趣模型的多个版本,并将最新版本应用于用户兴趣模型的更新计算中,从而尽可能避免重复计算,大幅减少计算量,提升算法效率。采用该方法能够提升兴趣模型的更新速度,建立更加智能化的用户兴趣模型动态管理能力。 展开更多
关键词 用户兴趣模型 增量模型更新 兴趣模型动态管理
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个性化推荐系统用户兴趣建模方式的研究 被引量:7
20
作者 韩旭 《数字技术与应用》 2010年第11期44-44,46,共2页
用户兴趣模型是推荐系统产生个性化推荐的主要知识源,是实现个性化推荐的关键.针对用户兴趣进行建模是个性化推荐系统实现过程中的一个重要环节,本文从高校就业网站用户对象的特点出发,提出了一种将用户显性兴趣与隐性兴趣相结合的动态... 用户兴趣模型是推荐系统产生个性化推荐的主要知识源,是实现个性化推荐的关键.针对用户兴趣进行建模是个性化推荐系统实现过程中的一个重要环节,本文从高校就业网站用户对象的特点出发,提出了一种将用户显性兴趣与隐性兴趣相结合的动态建模方法,此方法能有效的为用户对象进行推荐。 展开更多
关键词 个性化推荐 用户兴趣模型
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