计算机应用研究

北大核心,JST,Pж(AJ),CSCD扩展版,WJCI

国内刊号:51-1196/TP

国际刊号:1001-3695

计算机应用研究杂志2023年第2期:融合上下文信息与自注意力机制的群组推荐算法

发布日期:

作者:张闯,王巍,杜雨晅,郑小丽,

单位:1.河北工程大学a.信息与电气工程学院;b.河北省安防信息感知与处理重点实验室,河北邯郸056038;2.江南大学物联网工程学院,江苏无锡214122;

关键词:群组推荐,上下文信息,自注意力,群组偏好,

基金:国家自然科学基金资助项目(61802107);教育部—中国移动科研基金资助项目(MCM20170204);河北省高等学校科学技术研究项目(ZD2020171);江苏省博士后科研资助计划资助项目(1601085C);;

针对群组推荐中组内成员存在偏好动态复杂性的问题,群组成员间的偏好会彼此影响,提出了一种融合上下信息与自注意力机制的群组推荐算法。首先,为了更好地捕捉群组成员间的动态关系,利用自注意力机制自动学习群组内用户的上下文信息与群组中其他成员间的关系权重;其次,根据自注意力机制学习到的组矩阵取其均值嵌入得到群组偏好表示;最后,根据群组偏好利用贝叶斯个性化排序方法进行群组推荐。将提出的方法在MovieLens-1M和CAMRa2011两个数据集上进行实验,并且与基准算法进行比较分析,该方法在推荐的命中率HR和NDCG两个指标上均有提升,实验结果证明该方法得到了更优的群组推荐结果。

来源:2023年第2期

《计算机应用研究》期刊编辑部

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