基于空-频双域对比学习的在线兴趣组推荐方法及系统

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推荐专利
基于空-频双域对比学习的在线兴趣组推荐方法及系统
申请号:CN202511020976
申请日期:2025-07-24
公开号:CN120541314B
公开日期:2025-10-10
类型:发明专利
摘要
本发明公开了基于空‑频双域对比学习的在线兴趣组推荐方法及系统,属于推荐系统与数据挖掘技术领域。该方法包括:获取用户的在线与离线社交网络表征作为互补视图;在空域中,通过跨视图对比学习增强用户表征的实例区分度;在频域中,采用一个多层感知机网络来高效近似傅里叶变换,从而在空域中直接解耦出反映用户长短期兴趣的不同频率成分,并在此基础上构建带有可学习权重的自适应频域对比损失;最后,通过多任务学习框架将主推荐任务与空、频双域的对比学习任务进行联合优化。本发明通过空‑频双域的协同学习,有效克服了GNN的频谱偏差,并以高效的近似计算方法解决了频域分析的性能瓶颈,能够全面、动态地捕捉用户的多样化兴趣。
技术关键词
组推荐方法 交互网络 神经网络模型 贝叶斯个性化排序 兴趣 多层感知机 在线 频率 近似计算方法 推荐系统 离线 数据挖掘技术 网络表征 非线性 多任务 可读存储介质 特征提取模块 处理器 样本 编码器
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