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文檔簡介
1、隨著互聯(lián)網(wǎng)信息量的飛速增長,出現(xiàn)了多種幫助用戶獲取信息的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。其中,問答社區(qū)作為一種基于用戶交流互動(dòng)的知識(shí)分享平臺(tái)而受到歡迎。問答社區(qū)積累了大量的問答資源,用戶不用登錄可以直接搜索自己需求的信息。針對(duì)用戶的這種查詢行為,本文提出了基于問答語義關(guān)系的社區(qū)推薦系統(tǒng),以給用戶推薦更為相關(guān)的問答信息,同時(shí)推薦相關(guān)的社區(qū)用戶,達(dá)到鼓勵(lì)交流、激勵(lì)其加入問答社區(qū)的目的。研究的內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面:
首先,本文進(jìn)行了問答對(duì)的語義關(guān)系研
2、究。根據(jù)問答對(duì)的文本特性,在處理中引入了以受限制波爾茲曼機(jī)(Restricted Boltzmann Machine,RBM)為基本單元的多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),通過對(duì)其結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、參數(shù)的設(shè)定來完成問答對(duì)信息的特征降維。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,降維的特征表示方法能很好地體現(xiàn)問答對(duì)的語義相關(guān)性,在一定程度上解決了基于關(guān)鍵詞索引中出現(xiàn)的詞空缺(Lexical gap)問題。
其次,本文利用社區(qū)結(jié)構(gòu)信息完成答案質(zhì)量的評(píng)估。把問答社區(qū)中的結(jié)構(gòu)信息作為描述
3、答案信息的特征,通過機(jī)器學(xué)習(xí)方法,對(duì)語義相關(guān)的答案信息進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法有助于獲得更為相關(guān)的問答信息。
第三,文本闡述了基于問答對(duì)相似性的用戶推薦方法。把用戶的歷史問答信息通過多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的處理表示為語義特征向量,并將其視作一種描述用戶的結(jié)構(gòu)信息。為了體現(xiàn)這種結(jié)構(gòu)信息的應(yīng)用效果,本文設(shè)計(jì)了依據(jù)查詢的相關(guān)用戶推薦算法。這個(gè)方法實(shí)現(xiàn)了對(duì)未登錄使用者進(jìn)行社區(qū)相關(guān)用戶的推薦,能夠?yàn)閱柎鹕鐓^(qū)吸引新的注冊用戶。實(shí)驗(yàn)的結(jié)果說
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