期刊专题

10.11896/j.issn.1002-137X.2017.07.032

基于LDA模型的餐厅推荐方法研究

引用
随着网络的飞速发展,餐饮类的评价信息数量急剧增加.对餐饮评价进行有效分析不仅能够帮助消费者进行用餐选择,还可以帮助商家对餐厅服务进行改进.为此,提出了一种基于LDA(Latent Dirichlet Allocation)模型的餐厅推荐方法.首先,对餐厅评价信息进行情感分类,获取积极评价和好评率;其次,根据LDA模型对积极评价信息文本进行聚类,生成餐厅标签;最后,计算用户需求与餐厅标签的相似度,根据相似度和好评率向用户推荐餐厅.基于通过网络获取的真实餐饮评价信息进行实验,结果表明,该方法生成的餐厅标签的效果好,能准确地向用户推荐餐厅.

评价信息、LDA、情感分析、文本聚类、餐厅标签、餐厅推荐

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TP311(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金青年项目61300145;中国博士后科学基金面上资助项目2014M561294

2017-08-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

180-184,214

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计算机科学

1002-137X

50-1075/TP

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2017,44(7)

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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