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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著智能移動(dòng)設(shè)備的快速普及以及基于位置社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(LB SNs)的快速發(fā)展,基于check-in數(shù)據(jù)挖掘的POI(Point of Interest)推薦成為幫助用戶(hù)發(fā)現(xiàn)新場(chǎng)所和探索不熟悉區(qū)域的重要方式。然而,POI推薦面臨嚴(yán)重的數(shù)據(jù)稀疏性問(wèn)題,用戶(hù)旅行局部性現(xiàn)象更是惡化了這一問(wèn)題。最近許多相關(guān)工作試圖通過(guò)考慮社交、時(shí)間、地理、序列、語(yǔ)義等方面影響來(lái)解決上述數(shù)據(jù)稀疏性問(wèn)題,但是他們僅利用了部分方面影響,沒(méi)有一個(gè)并能準(zhǔn)確整合多方面影響的
2、方法。
為了解決上述挑戰(zhàn),提出了一個(gè)基于圖和序列聯(lián)合嵌入的POI推薦方法。通過(guò)對(duì)7張二分圖(用戶(hù)-用戶(hù)圖、用戶(hù)-時(shí)間段圖、POI-時(shí)間段圖、POI-區(qū)域?qū)哟螆D、POI-類(lèi)別層次圖、用戶(hù)-性別圖以及用戶(hù)-POI圖)和check-in序列進(jìn)行聯(lián)合嵌入學(xué)習(xí),整合了社交、時(shí)間、地理、語(yǔ)義、用戶(hù)性別、用戶(hù)偏好以及序列方面影響。為了捕獲check-in序列中的語(yǔ)義信息,利用了序列嵌入方法(word2vec),而其它方面影響則利用圖嵌入方法
3、,然后通過(guò)聯(lián)合訓(xùn)練算法對(duì)上述多方面影響進(jìn)行聯(lián)合嵌入學(xué)習(xí)。需要注意的是方法具有一定的擴(kuò)展性,可以很方便地整合其它方面影響,從而更好地解決數(shù)據(jù)稀疏性問(wèn)題,為用戶(hù)提供高質(zhì)量的POI推薦。為了驗(yàn)證方法的效果,在來(lái)自Foursquare的大規(guī)模真實(shí)數(shù)據(jù)集上進(jìn)行了充分的實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文提出方法明顯超過(guò)了其它對(duì)比方法。此外,還通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究了本文考慮的各方面影響對(duì)推薦效果提升的作用大小,結(jié)果發(fā)現(xiàn)時(shí)間和語(yǔ)義影響相對(duì)其它方面影響在推薦效果的提升上作
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