With the recent development of technology, data on detailed human temporal behaviors has become available. Many methods have been proposed to mine those human dynamic behavior data and revealed valuable insights for research and businesses. However, most methods analyze only sequence of actions and do not study the inter-temporal information such as the time intervals between actions in a holistic manner. While actions and action time intervals are interdependent, it is challenging to integrate them because they have different natures: time and action. To overcome this challenge, we propose a unified method that analyzes user actions with intertemporal information (time interval). We simultaneously embed the user's action sequence and its time intervals to obtain a low-dimensional representation of the action along with intertemporal information. The paper demonstrates that the proposed method enables us to characterize user actions in terms of temporal context, using three real-world data sets. This paper demonstrates that explicit modeling of action sequences and inter-temporal user behavior information enable successful interpretable analysis.


翻译:随着技术的最近发展,关于人类时间行为的详细数据已经具备。许多方法已经提出,用于挖掘这些人类动态行为数据,并揭示研究和企业的宝贵见解。然而,大多数方法只分析行动顺序,而不研究时间间信息,例如整体行动之间的时间间隔。虽然行动和行动间隔是相互依存的,但整合它们具有挑战性,因为它们的性质不同:时间和行动。为了克服这一挑战,我们提出了一个统一的方法,用时际信息(时间间隔)来分析用户的行动动作。我们同时将用户的行动顺序和时间间隔与时际信息一起嵌入,以便获得一个低维的动作说明。文件表明,拟议的方法使我们能够用三个现实世界数据集从时间背景的角度描述用户的行动。本文表明,行动序列和时际用户行为信息的明确建模能够成功地进行可解释的分析。

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