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        基于深度學(xué)習(xí)推薦系統(tǒng)的研究

        2020-02-19 17:54:32劉春陽趙永翼
        數(shù)字通信世界 2020年1期
        關(guān)鍵詞:玻爾茲曼使用者神經(jīng)元

        劉春陽,申 瑩,趙永翼

        (沈陽師范大學(xué),沈陽 110034)

        0 引言

        在最近幾年,隨著互聯(lián)網(wǎng)在各個領(lǐng)域的發(fā)展,將人類帶入了快速網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)時代,互聯(lián)網(wǎng)+在各個領(lǐng)域的應(yīng)用表現(xiàn)出很大優(yōu)勢,大數(shù)據(jù)在應(yīng)用中有著很大的優(yōu)勢,會帶給人類在網(wǎng)絡(luò)社會飛速的發(fā)展,但也帶來了很多問題,比如“信息過載”的問題,所以用戶不得不從浩如煙海的信息海洋獲取真正需求的信息。推薦系統(tǒng)能夠成為緩解“信息過載”最有效的方法之一,已經(jīng)應(yīng)用到電子商務(wù),電影,視頻等很多領(lǐng)域。并取得了很大的進(jìn)步。在個領(lǐng)域也有了一定的成果。我們利用協(xié)同過濾的方式的矩陣分解對用戶構(gòu)建喜好矩陣。得到隱性向量,組成推薦模型,其研究具有很大的學(xué)術(shù)價值以及商業(yè)應(yīng)用價值,目前最經(jīng)典的是協(xié)同過濾算法,同時也是應(yīng)用最廣泛的算法。

        1 深度學(xué)習(xí)技術(shù)-受限玻爾茲曼機(jī)

        玻爾茲曼機(jī)是一種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),由Hinton和Ackley兩位學(xué)者作為研究學(xué)者在不同的領(lǐng)域不同的目的同時提出的BM學(xué)習(xí)機(jī),通過從訓(xùn)練樣本得到的隱層神經(jīng)元狀態(tài)上執(zhí)行馬爾可夫鏈抽樣過程,隱藏的神經(jīng)元和可見的神經(jīng)元是組成BM的主要神經(jīng)元。BM有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力主要是能夠?qū)W習(xí)數(shù)據(jù)規(guī)則,且較為復(fù)雜的。但是,受限玻爾茲曼機(jī)的訓(xùn)練時間很長。因為隱藏層神經(jīng)元獨立于給定的訓(xùn)練樣本并且神經(jīng)元之間不連接。這也讓從屬數(shù)據(jù)的期望值變得容易。其狀態(tài)為1-2,狀態(tài)1表示抑制下的神經(jīng)元,狀態(tài)2表示激活下的神經(jīng)元。因此提出了一種受限玻爾茲曼機(jī)的結(jié)構(gòu)。如圖1所示,包括可見層v和隱藏層h,兩層節(jié)點上下都是連接的,而左右相互之間沒有連接。

        圖1 受限玻爾茲曼機(jī)示意圖

        2 深度學(xué)習(xí)在協(xié)同過濾中的應(yīng)用

        我們通過學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)到使用者表示的隱性和向量的低維矢量來實現(xiàn)建議的協(xié)同過濾算法經(jīng)常面臨可伸縮性不足的問題。但他們中的大多數(shù)現(xiàn)在推薦協(xié)同過濾應(yīng)用程序。

        我們利用使用者反饋給我們的隱式數(shù)據(jù)經(jīng)過深度學(xué)習(xí)讓模型輸出等于輸入。但要保證得到的隱式數(shù)據(jù)維度要一致,提取數(shù)據(jù)進(jìn)行神經(jīng)協(xié)同過濾,將隱性數(shù)據(jù)串聯(lián)到一起組成使用者與項目關(guān)系。提高準(zhǔn)確性,利用輔助信息,可以將推薦信息推薦給使用者,使用戶能夠在海量的數(shù)據(jù)中找到準(zhǔn)確的信息。

        基于受限玻爾茲曼機(jī)的協(xié)同過濾方法

        受限玻爾茲曼機(jī)是玻爾茲曼機(jī)的一種特殊拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),基于RBM的協(xié)同過濾。推薦系統(tǒng)傳統(tǒng)的定義可以理解為采集用戶信息,結(jié)合推薦模型幫助用戶選擇商品或者提供建議的過程。這就需要數(shù)據(jù)得收集,預(yù)處理,推薦算法和產(chǎn)生推薦3部分組成。例如一個典型的電影推薦系統(tǒng)一般包括含有N個用戶的用戶集合U={u1,u2,u3,…,uN}和含有M個項目的項目集合I={i1,i2,i3,…,iM},使用者在對I評價時只有一小部分,這一小部分的會表示成RNM,得到的數(shù)據(jù)稀疏,所以推薦的信息不夠準(zhǔn)確,因此,我們采用一個0-1向量r表示電影是否被評過分,通過加入這種輔助數(shù)據(jù)得到了一種條件RBM。模型的結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 基于RBM的協(xié)同過濾方法的模型結(jié)構(gòu)

        依據(jù)RBM模型可見單元和隱層單元之間的獨立性質(zhì),當(dāng)給定可見狀態(tài)時,可見層單元A和隱層單元C的條件概率可以表示為:

        式中,K和F表示用戶和隱變量的數(shù)量。

        3 結(jié)束語

        本文對深度學(xué)習(xí)應(yīng)用于推薦系統(tǒng)分析與研究,可以知道深度學(xué)習(xí)不僅可以應(yīng)用到推薦系統(tǒng)中,還可以運用到各個領(lǐng)域,本文將深度學(xué)習(xí)技術(shù)融入推薦系統(tǒng)中,討論了推薦算法的分類及算法的思想,并著重分析了協(xié)同過濾算法,闡釋推薦算法所存在的問題,試驗方法,和評測指標(biāo),通過對協(xié)同過濾算法的研究,可以反映出不同的用戶不同的偏好度,同時也可以提高推薦的精確度?,F(xiàn)在,在很多研究中使用深度學(xué)習(xí)來解決問題,盡管目前信任是個問題,但它終將被解決。我相信在未來深度學(xué)習(xí)會成為一項很重要的技術(shù)手段。

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