【摘 要】
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Friend recommendation is a fundamental service for both so-cial networks and practical applications.The majority of existing friend-recommendation methods utilize user profiles,social relationships,or
【机 构】
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School of Information Science and Engineering,Yanshan University,Qinhuangdao 066004,China;The Key La
【出 处】
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第六届中国计算机学会大数据学术会议
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Friend recommendation is a fundamental service for both so-cial networks and practical applications.The majority of existing friend-recommendation methods utilize user profiles,social relationships,or static post content data,but rarely consider the semantic intentions and dynamic behaviors of users.In this paper,we propose FRec++,a friend recommendation method based on semantic and dynamic information.In FRec++,the first plus stands for new friend recommendation using a semantic model based on LDA while the next plus stands for the use of dynamic user attributes(e.g.,behaviors or positions).More specifi-cally,we first use the LDA method to generate semantic topics for user interests,and then compute the topic similarities between the target us-er and candidate friends.Next,we calculate the similarities of dynamic behaviors(i.e.,forwarding,making comments,liking,and replying)and investigate the static attributes of users to measure the relevance of pref-erences.Finally,the weighted average method is used to integrate the above factors.We conducted experiments on the Weibo dataset and the results show that FRec++outperforms several existing methods.
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