基于动态用户画像的信息推荐研究
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Research on Information Recommendation Based on Dynamic User Portrait
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    摘要:

    针对传统信息推荐方式精度偏低的问题,引入用户画像作为推荐基础,在深入研究文本分类和用户行为后,提出一种基于动态用户画像的推荐方法.该方法通过动态分析用户历史数据,预测用户的兴趣变化趋势,从而实现动态推荐.离线实验证明,该方法在预测用户偏好变化方面具有一定优势,相较于传统的基于标签的信息推荐,提高了推荐精度.

    Abstract:

    To solve the problem about low accuracy of traditional information recommendation method, this paper introduces the user portrait as the recommended basis, and proposes the recommendation method based on dynamic user portraits after further studying about the text classification and user behavior. By dynamically analyzing the user's historical data and predicting the user's interest trends, this method achieves dynamic recommendations. The off-line experiment improves that this method has some advantages in predicting user preference changes compared with the traditional label-based information recommendation, and it improves the recommendation accuracy.

    参考文献
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    引证文献
引用本文

刘勇,吴翔宇,解本巨.基于动态用户画像的信息推荐研究.计算机系统应用,2018,27(6):236-239

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  • 收稿日期:2017-09-23
  • 最后修改日期:2017-10-28
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  • 在线发布日期: 2018-05-29
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