[发明专利]融合外部数据的基于方面类别的可解释性推荐方法及系统在审

专利信息
申请号: 201910420367.1 申请日: 2019-05-20
公开(公告)号: CN111966888A 公开(公告)日: 2020-11-20
发明(设计)人: 戴新宇;宁天昊;何亮;黄书剑;张建兵;陈家骏 申请(专利权)人: 南京大学
主分类号: G06F16/9535 分类号: G06F16/9535;G06F16/35;G06Q30/06;G06Q30/02
代理公司: 北京工信联合知识产权代理有限公司 11266 代理人: 朱振德
地址: 210023 江苏省南京市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种融合外部数据的基于方面类别的可解释性推荐方法和系统,该方法包括:S1:利用外部标准标注数据训练方面类别分类器和方面类别的情感极性分类器;S2:利用所述方面类别分类器和情感极性分类器对评论数据进行分类,得到每条评论的方面类别向量[a1,a2,…,an]和对应每个方面的情感向量[p1,p2,…,pn],其中n为方面的数量;S3:将所述方面类别向量与情感向量进行融合,得到待推荐的商品的预测打分和推荐理由。本发明引入了外部数据,提高了aspect和情感极性判断的准确性,使得对于评论的建模更加准确,也更加标准化,并具有更强的可解释性;利用外部标准标注数据的信息辅助监督评论的建模,降低了需要额外标注评论信息的成本。
搜索关键词: 融合 外部 数据 基于 方面 类别 解释性 推荐 方法 系统
【主权项】:
暂无信息
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