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期刊文章详细信息

融合深度神经网络和张量分解的地点推荐算法    

Location recommendation algorithm combined with tensor factorization and deep neural network

  

文献类型:期刊文章

作  者:肖述[1] 张䶮[1] 周文荣[2]

XIAO Shu;ZHANG Yan;ZHOU Wen-rong(School of Computer Science and Information Engineering,Hubei University,Wuhan 430062,China;Department of Information Development and Management,Hubei University,Wuhan 430062,China)

机构地区:[1]湖北大学计算机与信息工程学院,湖北武汉430062 [2]湖北大学信息化建设与管理处,湖北武汉430062

出  处:《计算机工程与设计》

基  金:国家自然科学基金项目(61977021);湖北省2019年技术创新专项基金项目(2019ACA144)。

年  份:2022

卷  号:43

期  号:1

起止页码:171-178

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2020、IC、JST、RCCSE、ZGKJHX、核心刊

摘  要:为提高利用张量分解技术进行基于位置社交网络的地点推荐的推荐性能,提出一种利用张量分解技术且融合神经网络的地点推荐算法。融合多层感知机和长短期记忆网络基于张量分解技术建模用户的签到行为,将学习到的用户偏好表示馈送到推荐生成器和推荐判别器组成的对抗生成网络中,通过对抗训练学习最佳用户偏好表示用于推荐。基于真实数据集的实验验证了该算法的有效性和高效性。

关 键 词:位置社交网络  张量分解 长短期记忆网络  对抗生成网络  多层感知器

分 类 号:TP391.3]

参考文献:

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二级参考文献:

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耦合文献:

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引证文献:

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同被引文献:

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