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Time-aware topic recommendation based on micro-blogs

机译:基于微博的时间感知主题推荐

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摘要

Topic recommendation can help users deal with the information overload issue in micro-blogging communities. This paper proposes to use the implicit information network formed by the multiple relationships among users, topics and micro-blogs, and the temporal information of micro-blogs to find semantically and temporally relevant topics of each topic, and to profile users' time-drifting topic interests. The Content based, Nearest Neighborhood based and Matrix Factorization models are used to make personalized recommendations. The effectiveness of the proposed approaches is demonstrated in the experiments conducted on a real world dataset that collected from Twitter.com.
机译:主题推荐可以帮助用户处理微博社区中的信息过载问题。本文提出利用由用户,主题和微博客之间的多重关系形成的隐式信息网络,以及微博客的时间信息来找到每个主题在语义和时间上相关的主题,并描述用户的时间漂移主题兴趣。基于内容,基于最近邻域和矩阵分解的模型用于提出个性化建议。在从Twitter.com收集的真实数据集上进行的实验中证明了所提出方法的有效性。

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