FCS 人工智能专栏基于神经网络模型的下一个地理兴趣点推荐
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了FCS 人工智能专栏基于神经网络模型的下一个地理兴趣点推荐相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
导
读
下一个地理兴趣点推荐的任务在近年来被广泛研究,然而,由于各相关因素的异构性,设计一个包含与地理兴趣点和用户相关的多个因素的统一的框架仍然十分有挑战性。而且,如何设计能有效处理冷启动样本的机制也是一个难题。近年来,神经网络快速发展,在多个领域中都有着不错的表现。受此启发,我们在这篇工作中提出了一个简单但有效的神经网络框架——NEXT,来对用户下一个地理兴趣点进行推荐。NEXT是一个统一的框架,它通过一种综合的方式结合多种因素来学习用户下一次行动有关的潜在意图。具体地,在NEXT里我们结合了额外的元数据信息,比如,用户社交、地理兴趣点的文本描述以及两种时间上下文(比如,两次签到之间的时间间隔和签到时间)。为了利用签到数据的连续特性以及地理位置的影响,我们利用一种网络表示学习技术DeepWalk来编码这种知识。我们对比了NEXT与目前最先进的方法和基于神经网络的方法的效果,在三个公开数据集上的实验结果表明,NEXT在用户下一个地理兴趣点实时推荐上显著优于其他的基线方法。进一步的实验也表明NEXT在处理冷启动方面也有着不错的表现。
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Frontiers of Computer Science
Frontiers of Computer Science (FCS)是由教育部主管、高等教育出版社和北京航空航天大学共同主办、SpringerNature 公司海外发行的英文学术期刊。本刊于 2007 年创刊,双月刊,全球发行。主要刊登计算机科学领域具有创新性的综述论文、研究论文等。本刊主编为周志华教授,共同主编为熊璋教授。编委会及青年 AE 团队由国内外知名学者及优秀青年学者组成。本刊被 SCI、Ei、DBLP、INSPEC、SCOPUS 和中国科学引文数据库(CSCD)核心库等收录,为 CCF 推荐期刊;两次入选“中国科技期刊国际影响力提升计划”;入选“第4届中国国际化精品科技期刊”。
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