一种基于自注意力对抗神经网络的推荐系统评分预测方法
授权
摘要

本发明公开了一种基于自注意力对抗神经网络的推荐系统评分预测方法,包括以下步骤:S1:采集用户信息、项目信息和用户对项目评分数据,构建高维稀疏评分矩阵和对应的掩矩阵;S2:生成关于高维稀疏评分矩阵的分布信息;S3:利用自注意力对抗神经网络搭建推荐系统的评分预测模型,并对评分预测模型进行训练;S4:评估高维稀疏评分矩阵,完成用户对项目的评分预测。本发明将自注意力机制和判别自动编码器结合,并给出了应用于推荐系统中的具体方法。利用自注意力判别自编码器从高维稀疏矩阵的掩矩阵中提取评分数据的分布信息,为后续的学习评分数据特征和预测评分数据提供更多的分布信息。

基本信息
专利标题 :
一种基于自注意力对抗神经网络的推荐系统评分预测方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN112784173A
申请号 :
CN202110217932.1
公开(公告)日 :
2021-05-11
申请日 :
2021-02-26
授权号 :
CN112784173B
授权日 :
2022-06-10
发明人 :
马康康王庆先黄庆常奥
申请人 :
电子科技大学
申请人地址 :
四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号
代理机构 :
成都正华专利代理事务所(普通合伙)
代理人 :
李蕊
优先权 :
CN202110217932.1
主分类号 :
G06F16/9536
IPC分类号 :
G06F16/9536  G06N3/04  G06N3/08  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06F
电数字数据处理
G06F16/9536
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法律状态
2022-06-10 :
授权
2021-05-28 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 16/9536
申请日 : 20210226
2021-05-11 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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