基于用户画像行为分析的应用推荐方法及系统,储存介质及计算机设备与流程

文档序号:13072824阅读:来源:国知局

技术特征:

技术总结
本发明提供一种基于用户画像行为分析的游戏推荐方法及系统。通过构建特征采集器,对用户画像数据、应用列表数据、客户端上报的数据进行处理,获得规范化且符合数学建模要求的特征向量。利用多个基础推荐模型进行预测,生成初步的用户应用推荐列表及相应下载概率;结合下载概率及实际标签训练融合模型,生成最终的应用推荐列表。通过对用户历史行为日志的多维度分析,进行特征提取构建用户画像数据仓库。对于基础推荐模型,创新性地引入长短期记忆网络学习用户行为的时序关系,更好地刻画用户对物品的喜好程度,所推荐游戏应用与用户的需求匹配度高。加入集成学习进行模型融合,整合各个模型的学习结果,提高推荐算法的稳定性和泛化能力。

技术研发人员:刘冶;李宏浩;桂进军;傅自豪;彭楠;印鉴
受保护的技术使用者:火烈鸟网络(广州)股份有限公司;中山大学
技术研发日:2017.08.07
技术公布日:2017.12.01
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