检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:曹挚
机构地区:[1]徐州幼儿师范高等专科学校信息与网络安全处,江苏徐州221004
出 处:《信息记录材料》2024年第11期62-64,共3页Information Recording Materials
基 金:2023年度江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2023SJYB1205)。
摘 要:随着在线教育平台的快速发展,在线学习资源的数量呈爆炸式增长。平台中的推荐算法在提高学生学习效果和满足个性化学习需求方面发挥着至关重要的作用。基于深度学习的在线学习资源推荐方法,对于适应用户多样化的学科偏好和学习兴趣具有重要意义。推荐算法利用深度学习技术对用户的行为和学习历史进行建模,捕捉个性化特征,对在线学习资源进行多层次、多模态的内容分析,同时构建卷积神经网络等深度学习模型,通过协同过滤和内容过滤相结合的方式提高推荐准确性。结果表明:相比传统方法,基于深度学习的推荐方法在用户满意度和推荐准确性方面均取得了显著提升。
关 键 词:深度学习 在线学习资源 个性化推荐 协同过滤 内容过滤
分 类 号:TP183[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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