[发明专利]一种基于图的个性化推荐方法有效

专利信息
申请号: 201610202059.8 申请日: 2016-04-01
公开(公告)号: CN105913296B 公开(公告)日: 2020-01-03
发明(设计)人: 胡晶晶;刘琳竹;薛静锋;单纯;段智伟 申请(专利权)人: 北京理工大学
主分类号: G06Q30/06 分类号: G06Q30/06
代理公司: 11120 北京理工大学专利中心 代理人: 高燕燕
地址: 100081 *** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明提供一种基于图的个性化推荐方法,能有效地降低稀疏性对推荐效果的影响。步骤一、对用户的历史评分记录利用隐含语义模型计算分别得到用户之间和物品之间的隐含关系;步骤二、利用步骤一得到的隐含关系分别计算用户之间的相似度,以及物品之间的相似度,并对于相似的用户之间,以及相似的物品之间构建图;步骤三、利用步骤二得到的用户图模型和物品图模型,以及由用户的历史评分记录得到的用户和物品的二分图构建用户‑物品图模型;步骤四、利用基于随机游走的personalrank算法对每个用户没有评分记录的物品的访问概率进行降序排列,取前N个物品,形成推荐列表推荐个用户。
搜索关键词: 一种 基于 个性化 推荐 方法
【主权项】:
1.一种基于图的个性化推荐方法,其特征在于,包括以下步骤:/n步骤一、对用户的历史评分记录利用隐含语义模型计算分别得到用户之间和物品之间的隐含关系;/n步骤二、利用步骤一得到的隐含关系分别计算用户之间的相似度,以及物品之间的相似度,并对于相似的用户之间,以及相似的物品之间构建图,用户和物品作为结点,若用户物品之间的相似程度高于预设阈值,则建立一条边,直至构建出用户之间和物品之间的图模型,以及由历史评分记录构建出用户和物品之间的连接图;/n步骤三、利用步骤二得到的用户图模型和物品图模型,以及由用户的历史评分记录得到的用户和物品的二分图构建用户-物品图模型;/n步骤四、利用基于随机游走的personalrank算法对用户有可能感兴趣的物品进行预测,对每个用户没有评分记录的物品的访问概率进行降序排列,取前N个物品,形成推荐列表推荐个用户。/n
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