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基于知识图谱驱动的图神经网络推荐模型
被引量:
15
1
作者
刘欢
李晓戈
+2 位作者
胡立坤
胡飞雄
王鹏华
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2021年第7期1865-1870,共6页
知识图谱(KG)蕴含丰富的结构与关联信息,不仅可以缓解推荐系统中数据稀疏、冷启动等问题,还可以更准确地进行个性化推荐,因此提出一种基于知识图谱驱动的端到端图神经网络推荐模型KGLN。首先使用单层神经网络框架对图中单个节点进行特...
知识图谱(KG)蕴含丰富的结构与关联信息,不仅可以缓解推荐系统中数据稀疏、冷启动等问题,还可以更准确地进行个性化推荐,因此提出一种基于知识图谱驱动的端到端图神经网络推荐模型KGLN。首先使用单层神经网络框架对图中单个节点进行特征融合,并加入影响因子来改变不同邻居实体的聚合权重;然后通过迭代的方式将单层扩展到多层,使实体可以获得丰富的多阶关联实体信息;最后结合实体特征与用户特征产生预测评分进行推荐。分析并研究了不同聚合方法及影响因子对推荐效果的影响。实验结果表明,在数据集MovieLens-1M以及BookCrossing上与基准方法因子分解库(LibFM)、深度分解机(DeepFM)、Wide&Deep、RippleNet的对比中,KGLN的曲线下面积(AUC)分别提升了0.3%~5.9%和1.1%~8.2%。
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关键词
推荐系统
知识图谱
图神经网络
网络特征学习
个性化推荐
兴趣挖掘
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职称材料
题名
基于知识图谱驱动的图神经网络推荐模型
被引量:
15
1
作者
刘欢
李晓戈
胡立坤
胡飞雄
王鹏华
机构
西安邮电大学
计算机
学院
陕西省网络数据分析与
智能
处理重点实验室(西安邮电大学)
深圳腾讯计算机系统有限公司智能化运维部
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2021年第7期1865-1870,共6页
基金
国家重点研发计划项目(2018YFB1403004)
陕西省创新能力支撑计划项目(2019PT-12)。
文摘
知识图谱(KG)蕴含丰富的结构与关联信息,不仅可以缓解推荐系统中数据稀疏、冷启动等问题,还可以更准确地进行个性化推荐,因此提出一种基于知识图谱驱动的端到端图神经网络推荐模型KGLN。首先使用单层神经网络框架对图中单个节点进行特征融合,并加入影响因子来改变不同邻居实体的聚合权重;然后通过迭代的方式将单层扩展到多层,使实体可以获得丰富的多阶关联实体信息;最后结合实体特征与用户特征产生预测评分进行推荐。分析并研究了不同聚合方法及影响因子对推荐效果的影响。实验结果表明,在数据集MovieLens-1M以及BookCrossing上与基准方法因子分解库(LibFM)、深度分解机(DeepFM)、Wide&Deep、RippleNet的对比中,KGLN的曲线下面积(AUC)分别提升了0.3%~5.9%和1.1%~8.2%。
关键词
推荐系统
知识图谱
图神经网络
网络特征学习
个性化推荐
兴趣挖掘
Keywords
recommender system
Knowledge Graph(KG)
graph neural network
network feature learning
personalized recommendation
interest mining
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于知识图谱驱动的图神经网络推荐模型
刘欢
李晓戈
胡立坤
胡飞雄
王鹏华
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2021
15
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