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一种基于大数据分析的社交平台用户兴趣推荐方法 

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申请/专利权人:深圳市乐唯科技开发有限公司

摘要:本发明公开了一种基于大数据分析的社交平台用户兴趣推荐方法,包括S1、从社交平台中实时收集用户行为数据,使用ApacheHadoop分布式存储系统存储用户数据;S2、利用K‑means聚类算法将用户分成不同的兴趣群体;S3、使用ApacheKafka实现用户行为数据的实时处理;S4、基于用户行为相似性和项目相似性进行协同过滤推荐,分析用户兴趣标签和项目标签;S5、使用长短期记忆网络分析和预测用户的行为序列,利用Word2Vec技术,进行相似性计算和推荐;S6、根据用户画像和实时行为数据,为用户提供个性化的兴趣推荐,通过混合推荐算法,增加推荐结果的多样性和新颖性。本发明具备推荐准确性高、个性化强、响应及时、用户体验优和系统稳定性强的优点。

主权项:1.一种基于大数据分析的社交平台用户兴趣推荐方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、从社交平台中实时收集用户行为数据,对收集到的数据进行清洗,去除噪声和异常值,使用ApacheHadoop分布式存储系统存储用户数据;S2、从用户行为数据中提取特征,利用K-means聚类算法将用户分成不同的兴趣群体,构建用户画像;S3、使用ApacheKafka实现用户行为数据的实时处理,根据用户的实时行为数据更新用户画像;S4、基于用户行为相似性和项目相似性进行协同过滤推荐,分析用户兴趣标签和项目标签,通过相似性计算进行基于内容的推荐,结合协同过滤和基于内容的推荐算法,提供多样化的推荐结果;S5、使用长短期记忆网络分析和预测用户的行为序列,利用Word2Vec技术,将用户和项目嵌入低维向量空间,进行相似性计算和推荐;S6、根据用户画像和实时行为数据,为用户提供个性化的兴趣推荐,通过混合推荐算法,增加推荐结果的多样性和新颖性。

全文数据:

权利要求:

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