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一种基于深度神经网络的异构网络推荐算法

摘要

本发明公开了一种基于深度神经网络的异构网络推荐算法,包括如下步骤:S1:用户和物品的全局局部信息的向量表征;S2:利用螺栓遗传算法对元路径种类进行自动选取;S3:获取最优的X种元路径种类下的元路径实例;S4:获取基于元路径的交互向量;S5:用户,物品全局局部信息融合;S6:使用协同注意力机制,对用户和物品的向量表征进行加强;S7:用户,物品对的评分获取;S8:构建损失函数优化参数;S9:重复步骤1‑8,当lu,i稳定趋于一个很小的阈值ε(ε>0)时,停止训练,即得到了一个基于深度神经网络的异构网络推荐模型。本发明利用遗传算法自动获取有价值的元路径种类,减少人为因素的干扰;通过节点域和网络结构信息挖掘异构网络中的全局和局部信息。

著录项

  • 公开/公告号CN111832724A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-10-27

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 西北工业大学;

    申请/专利号CN202010674870.2

  • 发明设计人 蔡晓妍;王楠鑫;杨黎斌;戴航;

    申请日2020-07-14

  • 分类号G06N3/08(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/063(20060101);G06N3/12(20060101);

  • 代理机构53113 昆明合众智信知识产权事务所;

  • 代理人李晓元

  • 地址 710072 陕西省西安市友谊西路127号

  • 入库时间 2023-06-19 08:41:05

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-03-28

    授权

    发明专利权授予

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