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一种基于注意力机制的商品序列推荐的方法

摘要

一种基于注意力机制的商品序列推荐方法,包括:获取用户的商品历史数据集并进行数据预处理;利用多头注意力机制来捕捉用户最近历史行为中物品与物品的之间的关系依赖,得到用户短期兴趣偏好向量;将用户与项目在隐式空间的的相似度系数加入注意力机制的权重中,为长期兴趣分配不同的权重,得到长期偏好的最终表示。最后加权融合长短期偏好得到用户最终的兴趣偏好。然后将其与候选集中每一个物品进行交互,在预测层得到该相关性分数值,然后将所得到的分数值按照由高到低排序得到推荐序列,相关性的分数越高就代表用户下一项交互的可能性越大。本发明能更为精准的为用户推荐多个推荐结果,更加符合用户的商品推荐结果的需求。

著录项

  • 公开/公告号CN114529364A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-05-24

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 桂林理工大学;

    申请/专利号CN202210147680.4

  • 发明设计人 邓酩;谢刚;侯立宪;刘超;柳庆龙;

    申请日2022-02-17

  • 分类号G06Q30/06;G06F16/9535;G06F16/958;G06K9/62;

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 541004 广西壮族自治区桂林市七星区建干路12号

  • 入库时间 2023-06-19 15:24:30

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-05-24

    公开

    发明专利申请公布

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