《计算机应用研究》|Application Research of Computers

科研社交网络中基于异质网络分析的列表级排序学习推荐方法研究

Study of listwise learning-to-rank recommendation method based on Heterogeneous network analysis in scientific social networks

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作者 岳峰,王含茹,张馨悦,王刚
机构 合肥工业大学 计算机与信息学院;合肥工业大学 管理学院
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摘要 针对现有学术论文推荐方法不能充分利用科研社交网络中实体间的异质关系,且大多聚焦于预测评分的准确性,忽略了用户偏好顺序的问题,提出一种基于异质网络分析的列表级排序学习推荐方法。首先采用异质网络分析充分探究科研社交网络中实体之间的关系,在此基础上将异质网络分析获取的信息融入列表级排序学习框架中,对学术论文的推荐排序列表进行优化,最终得到为科研人员推荐的学术论文列表。实验在科研社交网络“科研之友”数据集上进行,实验结果表明所提出的方法较其他传统推荐方法取得了更好的结果,验证了该方法的有效性。
关键词 科研社交网络;论文推荐;异质网络;列表级排序学习
基金项目 国家自然科学基金资助项目(71471054,91646111)
教育部人文社科基金资助项目(18YJC870025)
安徽省自然科学基金资助项目(1608085MG150)
本文URL http://www.arocmag.com/article/02-2020-12-027.html
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中图分类号 TP391.3
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