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文檔簡介
1、隨著大數(shù)據(jù)時代來臨,互聯(lián)網(wǎng)走進(jìn)千家萬戶,成為人們獲取信息的最重要的途徑。然而,在互聯(lián)網(wǎng)信息資源極大豐富的同時,“信息冗余”、內(nèi)容難以治理等問題也日益凸顯。雙結(jié)構(gòu)新型網(wǎng)絡(luò)在傳統(tǒng)TCP/IP的互聯(lián)網(wǎng)上,增添物理廣播和內(nèi)容存儲相結(jié)合的播存次結(jié)構(gòu),分擔(dān)共享型內(nèi)容流量,以對互聯(lián)網(wǎng)主結(jié)構(gòu)實(shí)施“深度去冗”。同時,在接入終端提供個性化推薦服務(wù),滿足用戶的個性化需求。傳統(tǒng)的基于內(nèi)容的個性化推薦算法和協(xié)同過濾個性化推薦算法,難以幫助用戶了解感興趣內(nèi)容的發(fā)展
2、狀況?;谠掝}的隱語義推薦方式通過挖掘用戶在話題維度的興趣特征,相比較傳統(tǒng)的個性化推薦方法,更準(zhǔn)確地刻畫了用戶的閱讀喜好。但是,互聯(lián)網(wǎng)上的話題隨著時間推移而不斷變化,如何把握話題的變化規(guī)律,反映話題的演化趨勢,是基于話題的個性化推薦算法的需要解決的難題。
針對基于話題的個性化推薦話題隨時間推移演化的問題,本文結(jié)合雙結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn),提出了一種追蹤話題隨時間推移而變化的熱門話題演化跟蹤算法ELDA(Entity based Lat
3、ent DirichleAllocation),并基于此算法提出了一種基于話題的個性化推薦算法ETR(Entity and Topic basedRecommendation),應(yīng)用于播存結(jié)構(gòu)中的個性化推薦中,幫助用戶追蹤感興趣的熱門話題。本文的主要研究工作如下:
針對話題隨時間推移演化的問題,設(shè)計(jì)出一種適用于雙結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的熱門話題演化跟蹤算法ELDA。該算法基于傳統(tǒng)的LDA話題挖掘算法進(jìn)行改進(jìn),并增添命名實(shí)體用于表征聚類話題,
4、將不同時間階段聚類的話題串聯(lián)起來,使話題在演化過程中具有聯(lián)系性。ELDA算法能夠?qū)A啃侣劸W(wǎng)頁進(jìn)行自動、高效的話題挖掘,并能反映話題在強(qiáng)度、內(nèi)容上的變化趨勢。
將ELDA算法應(yīng)用于個性化推薦,以滿足播存次結(jié)構(gòu)中用戶的個性化需求,提出了基于話題的個性化推薦算法ETR。該算法根據(jù)用戶歷史行為特征,建立用戶的話題維度的興趣特征向量,并通過Jensen-Shannon散度進(jìn)行話題的相似度計(jì)算,尋找相似話題進(jìn)行推薦。同時,通過命名實(shí)體尋
5、找與瀏覽歷史有關(guān)的關(guān)聯(lián)話題,幫助用戶追蹤感興趣話題的發(fā)展?fàn)顩r。相比傳統(tǒng)的個性化推薦算法,ETR算法能夠更加準(zhǔn)確地刻畫用戶的興趣,滿足用戶的個性化需求。
結(jié)合雙結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了熱門話題演化追蹤與個性化推薦的原型系統(tǒng)。在原型系統(tǒng)中,設(shè)計(jì)了熱門話題演化機(jī)制的基本框架。使用雙結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中的真實(shí)數(shù)據(jù)集對本文提出ELDA算法進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)與分析,結(jié)果驗(yàn)證了該算法能夠有效地追蹤話題隨時間推移的演化過程。同時,使用Amazon product
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