期刊专题

10.11896/j.issn.1002-137X.2017.02.038

基于上下文多维度的移动用户偏好动态分析方法

引用
移动用户偏好的动态分析由于引入了上下文数据,使得原有的用户-项目二维矩阵将扩展为用户-项目-上下文的三维矩阵.根据多维矩阵中低秩分解理论,可以简化数据的分析,但是其移动用户偏好动态分析的自学习方法没有充分利用多维矩阵的低秩分解性质.针对此问题,提出了基于多维度上下文的张量低秩分解的自学习方法,此方法基于张量的平行因子分解性质,加快了算法的收敛速度,降低了数据分析的复杂度.仿真结果验证了算法在移动用户偏好估计精度方面的有效性.

移动互联网、多维矩阵、用户偏好、自学习

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TP393(计算技术、计算机技术)

江苏省国内高级访问学者计划2014FX024;江苏高校品牌专业建设工程一期A类项目PPZY2015A096;江苏省教育厅流通现代化传感网研发中心基金项目2010-4

2017-04-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

235-238,249

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计算机科学

1002-137X

50-1075/TP

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2017,44(2)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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