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文檔簡介
1、隨著問答社區(qū)的發(fā)展,越來越多的互聯(lián)網(wǎng)用戶通過問答社區(qū)獲取所需信息。然而,由于問答社區(qū)中的海量信息,提問者不得不長時間等待其他用戶的回答。因此,有必要研究一種推薦機制,以快速找到問題回答者,提高問題解決效率。
針對上述問題,本文在對問題回答者推薦相關(guān)研究進行深入分析的基礎(chǔ)上,針對現(xiàn)有研究的不足,提出了一種綜合考慮用戶興趣、用戶專長以及用戶活躍度等多個因素的問題回答者推薦算法。首先,本文使用統(tǒng)計語言模型對用戶興趣進行建模,用以
2、尋找問題的感興趣回答者群體。但由于問答社區(qū)內(nèi)用戶回答問題的答案質(zhì)量參差不齊,回答問題多的用戶并不一定適合作為推薦用戶。因此,利用最大熵模型對用戶回答質(zhì)量進行估計,建立了基于用戶答案質(zhì)量的用戶專長模型,以區(qū)分問答社區(qū)中“能力”參差不齊的不同用戶,提高了用戶推薦的準確性。然而,由于上述信息都是根據(jù)用戶歷史活動數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)出來的,用戶活躍度可能變化較大,基于歷史信息推薦的用戶可能不再有效。為此,本文在上述用戶興趣和專長模型基礎(chǔ)上,進一步提出了一種
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