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目的:互联网信息量的急速增长使得人们需要花费大量时间从搜索引擎召回的结果中浏览自身感兴趣的内容,结合用户的搜索日志信息和社交平台信息,提出一种分层的实时偏好挖掘模型,为用户提供个性化搜索服务。方法:在系统分析偏好挖掘的国内外研究现状的基础上,针对足球视频,提出一种分层权重无向图(Hierarchical Weighted Undirected Graph,HWUG)用户偏好模型,充分考虑了用户偏好之间的关联信息,通过获取用户足球领域的显式和隐式反馈信息,提取反馈信息中的偏好标签和偏好动作,并引入时间衰减因子,实现了用户足球偏好的实时计算。结果:算法已经应用在在搜球网(www.findball.net)的个性化检索结果排序和视频推荐上,并已经取得了很好的效果。结论:实验结果表明,结合特定领域的知识,基于分层无向权重图模型的偏好挖掘算法能更准确和实时反映用户的足球偏好。  相似文献   
2.
随着互联网人工智能技术的飞速发展,学习用户特征并精准投放广告能够显著提升广告的点击率(ClickThrough-Rate,CTR)与转化率(Conversion Rate,CVR).人群智能定向是解决广告投放问题中极其重要的一环,其业界主流方法是使用转化用户和非转化用户训练基于用户特征的判断其是否会成为转化用户的分类模型.这个分类器的优劣依赖广告的实际转化人群规模,规模越大,越能准确判断.但在实际应用中通常面临某些广告转化人群不足的问题,本文利用在学术与工业场景占据重要研究地位的基于内容的检索技术来扩充相似广告集合,从而扩充对应转化人群.现有的单模态检索方案只关注于单个模态的特征(文本/图像),忽视了不同模态间的内在共有联系,使得挖掘出的广告特征不全且包含大量噪声,最终导致相似广告的检索结果质量不高,从而导致相似转化人群的扩充质量低下.而近年来兴起的跨模态检索方案主要关注以文搜图或以图搜文,并且没有考虑到通用目标检测器并不适用于特定领域图像数据这一事实.为解决这些问题,本文提出一种以广告分类为基本训练目标的多模态商品广告特征融合建模方法,以提升相似广告检索的效果.具体来说,本文使用Tr...  相似文献   
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