2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著社交網(wǎng)絡(luò)的快速興起和廣泛應(yīng)用,海量數(shù)據(jù)充斥到社交網(wǎng)絡(luò)中,信息過載問題成為了當(dāng)前首要解決的任務(wù)之一。推薦技術(shù)是解決信息過載問題的一個(gè)重要手段,同時(shí)也是結(jié)合自然語言處理、數(shù)據(jù)挖掘等交叉領(lǐng)域的重要研究課題,其在多個(gè)領(lǐng)域中具有較高的學(xué)術(shù)與應(yīng)用價(jià)值。本文采用基于內(nèi)容和基于協(xié)同過濾的混合推薦方法,完成了相關(guān)用戶推薦和用戶相關(guān)信息推薦,主要工作如下:
  1)基于語言模型的相似詞與相近詞研究。利用用戶的歷史數(shù)據(jù),結(jié)合中文詞性分析,構(gòu)建出相似

2、詞與相近詞的分析模型,從而得到POS-CBOW語言模型和POS-Skip-gram語言模型。
  2)基于語言模型的詞推薦與人物推薦。通過分析文本的語言學(xué)規(guī)律,結(jié)合語言模型生成的高維空間詞向量,完成相關(guān)詞的計(jì)算以及相關(guān)人物計(jì)算。
  3)基于混合推薦的用戶群體及相關(guān)信息推薦。通過帶有淺層語義關(guān)系的語言模型,完成詞的分級聯(lián)想,然后利用分級信息完成分級用戶集的篩選,最后通過情感計(jì)算和興趣詞抽取,完成用戶的相關(guān)信息推薦。
 

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