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一种基于双向长短期记忆网络显式信息耦合分析的推荐方法

摘要

本发明公开了一种基于双向长短期记忆网络显式信息耦合分析的推荐方法,包括数据采集和处理、划分数据集、构建耦合模型、训练模型和项目推荐。本发明通过分析用户及项目相关的显式短文本信息之间微观的耦合关系,将BiLSTM双向长短期记忆网络和Attention注意力机制结合,得到融合了重要上下文信息的显式文本特征表示,结合隐式特征,从中分析出评论文本信息与用户主观情感之间的耦合关系,更好地表达用户的主观偏好,并融合用户/项目特征的显‑隐式耦合关系,为用户提供更准确的个性化推荐。同时,本发明采用卷积神经网络有助于更深层次的学习特征间的交互。

著录项

  • 公开/公告号CN112256859A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-01-22

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 辽宁工程技术大学;

    申请/专利号CN202011147322.0

  • 发明设计人 张全贵;王天昊;李鑫;

    申请日2020-10-23

  • 分类号G06F16/335(20190101);G06F16/9535(20190101);G06F16/9536(20190101);G06N3/04(20060101);

  • 代理机构11017 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人韩登营

  • 地址 123000 辽宁省阜新市细河区中华路47号

  • 入库时间 2023-06-19 09:38:30

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-02-28

    发明专利申请公布后的撤回 IPC(主分类):G06F16/335 专利申请号:2020111473220 申请公布日:20210122

    发明专利申请公布后的撤回

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