基于LambdaMART算法的微信公众号排序
渠北浚1 白宇1 蔡东风1 陈建军2
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渠北浚1 白宇1 蔡东风1 陈建军2,. 基于LambdaMART算法的微信公众号排序[J]. 中文研究,2019.10. DOI:.
摘要:
随着移动应用的普及,微信公众号已经成为人们获取信息的重要来源之一。微信公众号排序是获取优质信息、节约信息管理成本的必要手段。现有的公众号排序方法主要是对总阅读数、总点赞数等量化指标进行人工经验赋权得到排序结果,忽略了文章内容对公众号选择的影响。该文在保留量化指标的基础上,提出了主题垂直性、发文稳定性、主题覆盖率和主题相关性等微信篇章排序特征,使用LambdaMART算法针对上述特征集合进行排序学习,并通过主成分分析进行特征选择优化。实验结果表明,在公众号排序方面,LambdaMART方法优于现有其他方法,相关实验也证明了基于微信篇章内容分析特征的有效性。
关键词: 微信公众号;排序学习;LambdaMART;主成分分析
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