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一种用户交互敏感的动态图序列推荐系统

摘要

本发明通过人工智能技术领域的方法,实现了一种用户交互敏感的动态图序列推荐系统。系统整体采用强化学习框架,数据输入为用户对商品带有时间戳的评分数据及用户自身的属性数据,系统的输出为连续多轮推荐产生的推荐商品序列,每一轮的推荐结果均为智能体在观察过经由动态图建模的系统环境后,基于动态图环境的状态表征、商品表征、用户对于商品的实时兴趣以及用户属性信息来做出最优推荐决策。系统的运算过程依次分为五个模块,采用强化学习中离线训练方式进行训练,使用小批量梯度下降方法优化参数,并利用图神经网络和自注意力机制建模了环境状态,能够基于实时全局环境状态生成推荐策略得到推荐,具有强实时性、高动态性和可扩展性。

著录项

  • 公开/公告号CN113313381A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-08-27

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京航空航天大学;

    申请/专利号CN202110589775.7

  • 申请日2021-05-28

  • 分类号G06Q10/06(20120101);G06Q30/06(20120101);G06F16/901(20190101);G06F16/9535(20190101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);G06N7/00(20060101);

  • 代理机构11003 北京中创阳光知识产权代理有限责任公司;

  • 代理人尹振启

  • 地址 100191 北京市海淀区学院路37号

  • 入库时间 2023-06-19 12:22:51

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-04-08

    授权

    发明专利权授予

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