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對個(gè)性化新聞建模研究論文
1用戶(hù)興趣模型的表示
本文采用基于本體的加權關(guān)鍵詞興趣表示方法。用戶(hù)興趣模型是新聞領(lǐng)域本體的部分映射,由其中部分興趣類(lèi)別和特征詞組成。用戶(hù)興趣的層次結構如圖2所示。該方法通過(guò)不同組合的概念節點(diǎn)及其權值構成用戶(hù)個(gè)體興趣本體來(lái)表示用戶(hù)的興趣概念。通過(guò)調整各個(gè)節點(diǎn)的權值或增加相應的主題節點(diǎn)適應用戶(hù)興趣的變化。
2用戶(hù)興趣模型的更新
用戶(hù)興趣分為長(cháng)期興趣和短期興趣,興趣是不斷發(fā)生變化的。長(cháng)期興趣反映出用戶(hù)長(cháng)期的偏好特征,短期興趣隨著(zhù)時(shí)間的推移發(fā)生改變。一般情況下,每個(gè)用戶(hù)都會(huì )對某種類(lèi)型的新聞內容有穩定的興趣。比如某用戶(hù)喜歡足球新聞,且喜歡科技類(lèi)新聞等類(lèi)別,這屬于長(cháng)期興趣,不易改變。除長(cháng)期興趣外,用戶(hù)可能在某個(gè)特定時(shí)期臨時(shí)關(guān)注某些信息,這屬于短期興趣。比如某用戶(hù)某段時(shí)間想購買(mǎi)電腦,所以對關(guān)于電腦的信息特別關(guān)注,但購買(mǎi)之后關(guān)于這方面的信息就不再關(guān)注了。還有些短期興趣是周期性的,比如每到五一假期,很多人對旅游產(chǎn)生興趣。識別用戶(hù)的短期興趣,只能通過(guò)統計用戶(hù)使用系統的記錄,但是用戶(hù)的短期興趣持續時(shí)間短,很難與用戶(hù)偶然性的瀏覽相區分。本文所建立的用戶(hù)模型將用戶(hù)的長(cháng)期興趣和短期興趣相結合,能同時(shí)反映出用戶(hù)的長(cháng)期興趣和短期興趣的變化,所以使推薦更加準確有效。本文用戶(hù)興趣模型采用基于本體的加權關(guān)鍵詞興趣表示方法,它隨著(zhù)用戶(hù)興趣的變化也進(jìn)行相應的更新。從存儲的容量和運行的效率考慮,需淘汰用戶(hù)次要的和過(guò)時(shí)的興趣特征。本文用戶(hù)興趣模型主要通過(guò)調整用戶(hù)興趣的特征詞及其權重,來(lái)體現用戶(hù)興趣的變更。用戶(hù)興趣模型的更新方法:當系統發(fā)現用戶(hù)一個(gè)興趣特征時(shí),查詢(xún)該用戶(hù)現有的興趣特征。如果此興趣特征已經(jīng)包含在興趣模型中,則對該特征詞的權重和時(shí)間進(jìn)行修改。如果發(fā)現此興趣特征不在用戶(hù)興趣模型中,且用戶(hù)興趣模型有剩余的存儲空間,則直接在用戶(hù)興趣模型中生成一個(gè)新的興趣特征。如果用戶(hù)興趣模型的存儲空間已滿(mǎn),則需淘汰權重低的興趣特征后,添加新的興趣特征【10】。特征詞權重的更新方法如式(4)所示,不是將TF/IDF值直接累加,而是將原模型中的所有特征詞的權重乘以一個(gè)衰減系數。新的特征詞的權重也不是直接歸并進(jìn)去,歸并的時(shí)候需要乘以用戶(hù)對該篇新聞的興趣度,興趣度在用戶(hù)興趣收集時(shí)已計算。
3相似度計算
前文提到新聞頁(yè)面的表示方法采用向量空間模型的方式。首先需要對新聞頁(yè)面內容進(jìn)行分詞,特征詞提取以及對文本特征進(jìn)行表示,然后計算特征值的權重。特征詞按照其TF/IDF值降序排列,因為權值高的特征詞能夠更好的反映該新聞文本的的內容,而權值低的詞與新聞本身的內容關(guān)系較弱。所以只需要使用最能夠代表新聞特征的前N個(gè)特征詞及其權值參與計算即可。在進(jìn)行新聞頁(yè)面的匹配時(shí),從用戶(hù)興趣模型除根節點(diǎn)外的第一層開(kāi)始計算,取相似度最高的興趣子類(lèi)作為該頁(yè)面的類(lèi)別。同時(shí)該結點(diǎn)與新聞頁(yè)面的余弦相似度計算的值作為該頁(yè)面與用戶(hù)的興趣相似度,作為該頁(yè)面是否符合用戶(hù)的興趣的衡量標準。本文來(lái)自于《情報科學(xué)》雜志。情報科學(xué)雜志簡(jiǎn)介詳見(jiàn)
4結語(yǔ)
本文研究了基于領(lǐng)域本體構建用戶(hù)興趣模型。在模型中設置三層用戶(hù)興趣類(lèi)別,子層與父層是從屬關(guān)系,子層興趣度的衰減能夠影響父層的興趣度。根據用戶(hù)行為,分析用戶(hù)對新聞頁(yè)面的偏好程度,反映到用戶(hù)興趣模型中,能夠及時(shí)反映出用戶(hù)興趣的變化。該模型提高了人性化程度,能夠更好的為個(gè)性化新聞服務(wù)提供基礎。
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