《计算机应用与软件杂志》发表论文赏析

基于图神经网络的社会感知顺序推荐模型

来源:计算机应用与软件杂志2024年第3期北京时间:

作者:张安勤, 李然, 田秀霞

摘要:由于用户的偏好是动态多变的,且受社交关系的影响,传统的推荐方法常常考虑不周全。针对此问题,提出一种基于图神经网络的社会感知顺序推荐模型(GASR)设计动态兴趣提取层来捕捉用户的动态偏好。同时设计社会感知层,利用图神经网络构建用户的社交关系图,使用注意力聚合方法来权衡不同朋友对用户偏好的影响。在两个实际数据集上的实验结果表明,该模型优于包括现有最新的社交推荐模型以及几个具有竞争性的基线模型。

关键词:推荐系统, 图神经网络, 注意力机制, 社交网络, 门控循环单元

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