一种面向信息茧房突破的多模态信息去偏差推荐方法

    公开(公告)号:CN116150487A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310125986.4

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明涉及一种面向信息茧房突破的多模态信息去偏差推荐方法,属于网络空间认知域安全研究技术领域。本发明设计了一个多模态图卷积网络框架,以更好地捕捉用户的偏好,进而更好地为用户推荐内容信息;本发明还将用户认知特性融入到矩阵分解模型中,提出一种融合用户认知特性的矩阵分解推荐算法,该算法利用用户的认知特性来预测用户对推荐内容的感兴趣值,并将用户认知特性正则化加入到矩阵分解模型中,从而得到更具针对性的推荐信息;本发明还对推荐的内容信息进行相关性分析、排序,优先推荐相关性较强的内容信息,充分考虑用户兴趣偏好的同时,将用户认知特性考虑在推荐因素内,进而突破“信息茧房”。

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