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期刊文章详细信息

基于VSM的移动图书馆用户画像及场景推荐    

Analyzing Mobile Library Users and Recommending Services with VSM

  

文献类型:期刊文章

作  者:毕达天[1] 王福[2] 许鹏程[1]

Bi Datian;Wang Fu;Xu Pengcheng(School of Management,Jilin University,Changchun 130022,China;Inner Mongolia University of Technology Library,Hohhot 010051,China)

机构地区:[1]吉林大学管理学院,长春130022 [2]内蒙古工业大学图书馆,呼和浩特010051

出  处:《数据分析与知识发现》

基  金:国家自然科学基金项目"移动社交网络用户参与动机与网络互动机理研究--基于用户感知的调和作用"(项目编号:71501081);内蒙古社会科学规划项目"媒体融合视角下的移动图书馆用户信息行为特征及其规律研究"(项目编号:2017NDB073)的研究成果之一

年  份:2018

卷  号:2

期  号:9

起止页码:100-108

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2017、CSCD、CSCD2017_2018、CSSCI、CSSCI2017_2018、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘  要:【目的】为了更加精准地识别不同用户在不同场景的信息接受期望,采用用户画像的方法挖掘用户信息需求期望、信息搜索习惯和信息接受偏好。【方法】以技术接受模型(TAM)的感知有用性和感知易用性为逻辑起点,综合运用问卷调查方法、访问日志挖掘方法、出声思考法挖掘用户在不同场景的信息需求期望、信息搜索习惯和信息接受偏好,运用专家访谈法基于向量空间模型(VSM)构建用户画像模型。【结果】运用协同过滤算法对不同用户进行场景推荐。【局限】实验样本数据量较小,虽不影响实际推荐效果,但在一定程度上会影响推荐的精准度。【结论】基于模型对用户在不同场景的信息接受期望进行聚类,运用Tagul标签云生成工具为5个场景用户画像,为移动图书馆不同场景有针对性地制订了情境配置方案。

关 键 词:移动图书馆  场景化信息接受  用户画像  信息推荐

分 类 号:G350.7]

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同被引文献:

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