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一种基于支持向量机的面向智能专家推荐的用户画像方法

摘要

本发明公开了一种基于支持向量机的面向智能专家推荐的用户画像方法,其步骤包括:1)利用设定专家的个人信息,获取一专家信息数据集;2)对该专家信息数据集中的每一条专家信息处理为一个由词语序列构建而成的句子;3)计算每篇文档中的每个词语的TF‑IDF值,构成TF‑IDF权重矩阵tdm;4)利用该TF‑IDF权重矩阵tdm生成TF‑IDF特征空间;然后在该TF‑IDF特征空间中构建并训练支持向量机模型;5)根据待构建画像专家的文本信息生成对应TF‑IDF值,然后在该TF‑IDF特征空间中利用训练后的支持向量机模型对该TF‑IDF值进行分类,生成该待构建画像专家的用户画像。本方法用户画像准确性高。

著录项

  • 公开/公告号CN111597330A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-08-28

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国科学院信息工程研究所;

    申请/专利号CN201910129637.3

  • 申请日2019-02-21

  • 分类号G06F16/35(20190101);G06F40/216(20200101);G06F40/289(20200101);

  • 代理机构11200 北京君尚知识产权代理有限公司;

  • 代理人司立彬

  • 地址 100093 北京市海淀区闵庄路甲89号

  • 入库时间 2023-12-17 11:36:58

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-08-28

    公开

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