一种基于多模态商品特征融合的商品推荐方法
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摘要

本发明属于商品推荐领域,具体涉及一种基于多模态商品特征融合的商品推荐方法。所述商品推荐方法包括:根据用户已经购买的商品序列构建用户‑商品二分图,通过图卷积得到用户节点的向量表示和商品节点的向量表示;通过卷积神经网络对商品得到的评论文本进行特征提取,得到商品评论的向量表示;通过卷积神经网络对商品的标题和描述信息进行特征提取,得到商品内容的向量表示;将商品节点、评论和内容的向量表示连接得到商品的最终表示,将用户节点的向量表示作为用户的最终表示;根据点积计算用户最终表示和商品最终表示之间的相似度用于对候选商品进行排序;通过贝叶斯个性化排序损失优化提出方法中的参数。本发明通过利用商品的多模态特征,能够极大的缓解商品推荐中的数据稀疏性问题,提高推荐准确率。

基本信息
专利标题 :
一种基于多模态商品特征融合的商品推荐方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN113159892A
申请号 :
CN202110444726.4
公开(公告)日 :
2021-07-23
申请日 :
2021-04-24
授权号 :
CN113159892B
授权日 :
2022-05-06
发明人 :
蔡国永宋亚飞
申请人 :
桂林电子科技大学
申请人地址 :
广西壮族自治区桂林市七星区金鸡路1号
代理机构 :
盐城创佳智科专利代理事务所(普通合伙)
代理人 :
卜祥奎
优先权 :
CN202110444726.4
主分类号 :
G06Q30/06
IPC分类号 :
G06Q30/06  G06F16/9535  G06F40/289  G06F40/216  G06N3/04  G06N3/08  G06N7/00  
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IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06Q
专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q30/00
商业,例如购物或电子商务
G06Q30/06
购买、出售或租赁交易
法律状态
2022-05-06 :
授权
2021-08-10 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06Q 30/06
申请日 : 20210424
2021-07-23 :
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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