《计算机科学与探索杂志》发表论文赏析

用户兴趣相似性度量的关系预测算法

来源:计算机科学与探索杂志2017年第7期北京时间:

作者:黄宏程,陆卫金,胡敏,魏青

单位:1. 重庆邮电大学 通信与信息工程学院,重庆 4000652. 重庆大学 计算机学院,重庆 400044

摘要:针对目前研究微博用户兴趣变化时,只考虑用户兴趣的易变性而忽略了用户兴趣持久性的问题,提出了基于用户兴趣相似性的用户关系预测算法。将用户兴趣分为短期兴趣和长期兴趣,用户的文本信息表征为短期兴趣,用户的标签表征为长期兴趣。根据长短期兴趣的特征,采用频率统计和多阶量化的方法度量用户兴趣度并更新用户兴趣状态。最后通过余弦相似性指标计算用户间的兴趣相似度来预测用户关系。实验结果表明,该算法能够准确描述用户兴趣,提高用户关系预测的准确性。

关键词:用户兴趣,相似性,多阶量化,关系预测

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