[发明专利]一种融入评论信息的图神经网络推荐方法有效

专利信息
申请号: 202011614918.7 申请日: 2020-12-31
公开(公告)号: CN112650929B 公开(公告)日: 2022-05-03
发明(设计)人: 吴国栋;王伟娜;李景霞;涂立静;刘玉良 申请(专利权)人: 安徽农业大学
主分类号: G06F16/9535 分类号: G06F16/9535;G06F40/284;G06F40/30;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112 代理人: 余成俊
地址: 230036 安徽*** 国省代码: 安徽;34
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摘要: 发明公开了一种融入评论信息的图神经网络推荐方法,将用户评论文本作为节点信息的来源,使用BERT模型进行文本数据的特征提取工作,以得到每个节点的内容表述向量。再根据用户与物品的交互行为建立用户—物品二部图,通过在该二部图上搭建图神经网络聚合节点的一阶和三阶邻居信息,来学习用户和物品的结构表述,再将结构表述与内容表述相融合作为用户和物品的最终嵌入表示。最后,通过多层感知机MLP预测用户对各物品的交互概率。针对得到的预测结果,采用Top‑N排序,生成推荐物品列表。本发明能更精确捕捉用户偏好,找到用户的兴趣点,并对其进行更为准确有效的推荐。
搜索关键词: 一种 融入 评论 信息 神经网络 推荐 方法
【主权项】:
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