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Method and apparatus for recommending an item of interest using a radial basis function to fuse a plurality of recommendation scores

机译:使用径向基函数融合多个推荐分数的推荐感兴趣项目的方法和设备

摘要

A method and apparatus are disclosed for recommending items of interest by fusing a plurality of recommendation scores from individual recommendation tools using one or more Radial Basis Function neural networks. The Radial Basis Function neural networks include N inputs and at least one output, interconnected by a plurality of hidden units in a hidden layer. A unique neural network can be used for each user, or a neural network can be shared by a plurality of users, such as a set of users having similar characteristics. A neural network training process initially trains each Radial Basis Function neural network using data from a training data set. A neural network cross-validation process selects the Radial Basis Function neural network that performs best on the cross-validation data set. A neural network program recommendation process uses the selected neural network(s) to recommend items of interest to a user.
机译:公开了一种用于通过使用一个或多个径向基函数神经网络融合来自各个推荐工具的多个推荐分数来推荐感兴趣项目的方法和装置。径向基函数神经网络包括N个输入和至少一个输出,它们由一个隐藏层中的多个隐藏单元互连。唯一的神经网络可以用于每个用户,或者神经网络可以由多个用户共享,例如具有相似特征的一组用户。神经网络训练过程最初使用训练数据集中的数据训练每个径向基函数神经网络。神经网络交叉验证过程选择在交叉验证数据集上表现最佳的径向基函数神经网络。神经网络程序推荐过程使用选定的神经网络向用户推荐感兴趣的项目。

著录项

  • 公开/公告号US6922680B2

    专利类型

  • 公开/公告日2005-07-26

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 ANNA L. BUCZAK;

    申请/专利号US20020101325

  • 发明设计人 ANNA L. BUCZAK;

    申请日2002-03-19

  • 分类号G06E1/00;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 22:20:10

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