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基于加权LeaderRank的用户社交网络排序算法

消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.64 MB | 2021-05-26

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  针对加权 Leaderrank算法存在的权值均分、主题漂移等问题,提出一种用户社交网络排序算法。结合Glove模型、余弦相似度计算方法和牛顿冷却定律,通过引入链入链出因子、主题相关度因子和时间衰减度因子改善加权 Leaderrank算法的不足。实验结果表明,与加权 Leaderrank算法相比,该算法的精确率、点击率和NDCG值分别提高7.80%、6.73%和4.75%,可有效提高排序质量。

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