[发明专利]一种基于对抗模型的推荐方法有效
申请号: | 202010044722.2 | 申请日: | 2020-01-14 |
公开(公告)号: | CN111259244B | 公开(公告)日: | 2022-12-16 |
发明(设计)人: | 叶阳东;孙中川;吴宾 | 申请(专利权)人: | 郑州大学 |
主分类号: | G06F16/9535 | 分类号: | G06F16/9535;G06N20/00;G06Q30/06;G06Q30/02 |
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地址: | 450000 河南省郑*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于对抗模型的推荐方法。本发明中的模型包含两部分,生成器和判别器。其中,生成器被视为一个注意力网络,用于建模数据的特征并生成注意力评分;判别器用于判断生成注意力评分的正确性。以物品推荐为具体实例,生成器的目标是建模用户的历史反馈数据,生成合理的注意力评分,然后与物品的特征向量结合,在隐语义空间中生成一个特征向量(虚拟物品),该特征向量保存了用户喜欢物品的特征。判别器假设用户对已交互物品的偏爱大于虚拟物品。生成器和判别器的训练是一个对抗的过程:生成器通过最大化损失函数,生成用户喜欢的虚拟物品,以此生成合理的注意力评分;判别器通过最小化目标函数达到区分用户对虚拟物品和已交互物品的偏好。因为生成虚拟物品的过程是可微的,本发明中对抗模型的参数可以使用基于梯度的算法进行端到端地优化。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 对抗 模型 推荐 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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