一种融合用户标签数据的服务信息推荐方法及系统

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一种融合用户标签数据的服务信息推荐方法及系统
申请号:CN202511292957
申请日期:2025-09-11
公开号:CN120763408B
公开日期:2025-12-02
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种融合用户标签数据的服务信息推荐方法及系统,包括:调取用户历史访问数据,生成用户标签数据;通过引入XGBoost注意力机制的NLP模型对用户标签数据进行初步分析,生成初始权重比例并生成服务信息链接,并将服务信息链接置顶显示在用户界面上;获取用户对服务信息链接的操作反馈信息,基于Q‑learning框架对操作反馈信息进行分析处理并调整初始权重比例;将优化权重比例和操作反馈信息结合用户标签数据进行优化计算,并显示优化后的服务信息链接。通过动态调整推荐权重并结合用户实时反馈,解决了传统推荐系统静态权重导致的精准度不足问题,具有动态优化推荐权重、提升个性化推荐精准度的优点。
技术关键词
服务信息推荐方法 历史访问数据 关键词 标签 生成用户 注意力机制算法 页面布局调整 语义 信息推荐系统 账号 链接组件 账户 框架 检测组件 动态