[发明专利]一种融入空间关系的POI推荐方法及推荐系统有效

专利信息
申请号: 202110055564.5 申请日: 2021-01-15
公开(公告)号: CN112800346B 公开(公告)日: 2022-10-14
发明(设计)人: 魏海涛;李柯;田智慧;赫晓慧 申请(专利权)人: 郑州大学
主分类号: G06F16/9537 分类号: G06F16/9537;G06F16/9536;G06Q50/00;G06K9/62
代理公司: 郑州科维专利代理有限公司 41102 代理人: 李天霞
地址: 450001 河南省郑*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 一种 融入 空间 关系 poi 推荐 方法 系统
【说明书】:

发明公开了一种融入空间关系的POI推荐方法及推荐系统,根据收集用户在LBSN服务平台上生成的时空信息和POI时空信息,依据所述时空信息确定所述用户签到行为受空间关系的影响模式;根据所述用户生成的时空信息,划分出用户生活圈范围,并通过此生活圈范围构建用户与POI间的空间关系影响模式,根据所述POI时空信息,使用KNN算法计算出每个POI的地理邻居,并通过POI的地理邻居构建POI与POI之间的空间关系影响模式;缓解了数据稀疏和隐性反馈问题。

技术领域

本发明涉及数据挖掘领域的推荐技术,具体涉及一种融入空间关系的 POI推荐方法及推荐系统。

背景技术

随着社交网络,全球定位技术和移动互联服务的发展,基于位置的 社交网络(Location-Based Social Network,LBSN)服务也随之流行并改变人们 的日常生活;LBSN服务通过用户的社交媒体将用户访问一个位置或签到的信 息分享给社交网络好友,通过这种签到信息,可以发掘出用户与其签到位置的 相互关系,并以此帮助人们寻找他们感兴趣的地方。因此导致了POI推荐技术 的兴起。

POI推荐技术主要面临的两个主要问题:数据稀疏和隐性反馈。数 据稀疏,难以准确的对用户行为进行建模;隐性反馈,即通过签到数据难以得 知用户偏爱。这两个问题极大地影响了推荐技术的性能以及用户对推荐结果的 满意度。

发明内容

为了解决上述问题,本发明提供了一种融入空间关系的矩阵分解 POI推荐方法及推荐系统,缓解了数据稀疏和隐性反馈导致的推荐性能低的问 题。

本发明的目的是这样实现的:

一种融入空间关系的POI推荐方法,包括以下步骤:步骤1:根据收集用户 在LBSN服务平台上生成的时空信息和POI时空信息,依据所述时空信息确定所 述用户签到行为受空间关系的影响模式;步骤2:根据步骤1中所述用户生成的 时空信息,划分出用户生活圈范围,并通过此生活圈范围构建用户与POI间的空 间关系影响模式,根据步骤1中所述POI时空信息,使用KNN算法计算出每个POI 的地理邻居,并通过POI的地理邻居构建POI与POI之间的空间关系影响模式;步 骤3:利用融入空间关系的矩阵分解方法得到用户和POI的嵌入向量、用户和POI 偏置项,通过预测公式对每个用户可能会访问的POI进行预测并将预测值按大小 进行排序,进行POI推荐。

所述步骤1中用户在LBSN服务平台上生成的时空信息和POI时空信息 包括:用户历史签到记录,用户唯一编号,POI唯一编号,POI经纬度坐标,用 户签到时间。

所述步骤1中依据所述时空信息确定所述用户签到行为受空间关系的 影响模式包括:空间关系在用户与POI之间的影响、空间关系在POI与POI之间的 影响。

所述步骤2中划分出用户生活圈范围,并通过此生活圈范围构建用户 与POI间的空间关系影响模式包括:

生活圈半径是通过实验调整和理论分析得到的;

用户活动中心是通过计算用户历史签到数据得到的,其计算过程为:首先, 根据时空信息,统计用户访问的POI位置(经纬度)、频率,假设每个POI的权 重相同,将用户访问过的POI经纬度分别累加,之后除以用户访问过的POI 个数计算出每个用户的活动中心(以经纬度表示);

对于用户与POI之间的空间关系影响模式,使用非线性函数给予空间关系 影响一个指示值,所述衡量用户与POI之间的空间关系的公式为:

其中,Dui=1,表示POI i在以用户u活动中心为中 心的生活圈范围内,反之不在。dis(i|u)是POI i距离用户u往常活动中心的 距离,d是根据生活圈理论以及实验测试所得出的生活圈半径。

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