融合用戶興趣建模的智能推薦算法研究 | |
所屬分類:技術(shù)論文 | |
上傳者:zhoubin333 | |
文檔大?。?span>911 K | |
標(biāo)簽: 強(qiáng)化學(xué)習(xí) 推薦系統(tǒng) DDPG | |
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文檔介紹:強(qiáng)化學(xué)習(xí)被越來越多地應(yīng)用到推薦系統(tǒng)中。提出一種基于DDPG融合用戶動態(tài)興趣建模的推薦方法(DDPG-LA),使用LSTM網(wǎng)絡(luò)提取用戶的長期興趣,利用注意力機(jī)制方法提取用戶的短期興趣,將兩種興趣結(jié)合作為智能體的狀態(tài)。同時,在LSTM網(wǎng)絡(luò)中加入狀態(tài)增強(qiáng)單元,以加速模型對于用戶長期興趣的建模,在注意力機(jī)制中加入緩解推薦延遲的模塊來解決該方法應(yīng)用于推薦系統(tǒng)中時所產(chǎn)生的缺陷。在Movelines的兩個數(shù)據(jù)集上對模型進(jìn)行實驗,同時在各種測試指標(biāo)上與傳統(tǒng)方法進(jìn)行比較,結(jié)果顯示所提出的算法更具優(yōu)越性。 | |
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