发明专利 已授权

基于图卷积神经网络的混合推荐方法

📄 申请号:CN201910940872.9 📄 发布日:2026/08/19

著录项目信息

申请日
2019-09-30
公开号
CN110674407A
公开日
2020-01-10
申请人
杭州电子科技大学
法律状态
已下证
专利类型
发明
主分类号
IPC 分类号

技术画像

应用场景

个性化推荐, 电商推荐, 内容推荐, 社交推荐, 广告投放

摘要

本发明公开了一种基于图卷积神经网络的混合推荐方法,包括以下步骤:收集用户对物品的行为数据以及物品的属性信息;将收集的数据建模为异构信息图,并利用图卷积神经网络学习每个节点的特征向量表示;基于用户和物品特征向量的混合推荐。本发明主要是利用多种数据,包括用户对物品的行为数据和物品属性信息,获得用户和物品的特征向量表示并实施基于特征向量的混合推荐,缓解数据稀疏问题和繁重的特征工程问题的影响,进而改进推荐效果,提升用户满意度。
权利要求书 (12项) 说明书 附图

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图1
图2
图3

法律状态时间线

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