[发明专利]基于偏好模型的社会化过滤方法有效
申请号: | 201210000228.1 | 申请日: | 2012-01-04 |
公开(公告)号: | CN102521420A | 公开(公告)日: | 2012-06-27 |
发明(设计)人: | 王静;刘志镜;赵辉;曲建铭;贺文华;王炜华;王纵虎;陈东辉;朱旭东 | 申请(专利权)人: | 西安电子科技大学 |
主分类号: | G06F17/30 | 分类号: | G06F17/30 |
代理公司: | 陕西电子工业专利中心 61205 | 代理人: | 王品华;朱红星 |
地址: | 710071*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于偏好模型的社会化过滤方法,主要解决现有技术针对用户比较多,社交关系复杂的情况,过滤方法准确性不高的问题,其实现方案是:通过分析组员之间社会化关系,计算组员对组的影响因子;通过分析组内组员喜好对象分布情况,计算组员喜好对象对组的影响因子;综合上述两种影响因子,共同对组的偏好模型进行特征表示,得到组的加权影响向量。然后计算过滤系数,判断推荐条件,来过滤出组的共同相似爱好,提高社会化过滤方法的准确性和效率。本发明具有对组的偏好模型分析的优点,仅需修改获取其领域内关键字向量,即可在网络上实现对不同领域对象的推荐。 | ||
搜索关键词: | 基于 偏好 模型 社会化 过滤 方法 | ||
【主权项】:
1.一种基于偏好模型的社会化过滤方法,包括如下步骤:(1)从网页配置文件中获取一个组G={u1,u2,…,ug},ul为组员,1≤l≤g,g为组G中组员的个数;再从组内获取所有组员喜好对象的列表M={m1,m2,…,mp},mi为组员喜好对象,1≤i≤p,p为列表M中对象的个数;(2)根据组G的特征,分别计算组员ul和组员喜好对象mi对组的影响因子,得到对组G的加权影响向量:为组员喜好对象mi对组G归一化后的加权影响因子,1≤i≤p;(3)使用关键字表示组员喜好对象mi,得到组员喜好对象mi的关键字向量Wi={w1,w2,…,wn},wq为组员喜好对象mi的关键字,1≤q≤n,n为组员喜好对象mi的关键字个数;(4)将对象列表M的关键字向量表示为W={W1,W2,…,Wp},Wi表示组员喜好对象mi的关键字向量,1≤i≤p;(5)根据步骤(2)中所述的加权影响向量和步骤(4)中所述对象列表M的关键字向量W,计算组G的综合加权影响向量(6)输入待分析对象m′,并使用关键字表示待分析对象m′,得到待分析对象m′的关键字向量W′={w′1,w′2,…,w′k},其中w′r为待分析对象m′的关键字,1≤r≤k,k为待分析对象m′的关键字个数;(7)根据步骤(6)中所述待分析对象m′的关键字向量W′和步骤(5)中所述组G的加权影响向量计算待分析对象m′的过滤系数Y:Y = Σ i = 1 p y i , ]]> 其中,yi为过滤因子,1≤i≤p;(8)根据步骤(7)中所述待分析对象m′的过滤系数Y,判断推荐条件:若Y≥λ,则表示待分析对象m′满足推荐条件,并向组G予以推荐;反之不予以推荐,λ为推荐系统预设的阈值,0≤λ≤1。
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