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大数据分析下上网行为信息特征快速挖掘仿真
被引量:
3
1
作者
韩龙龙
姜金卿
王花清
《计算机仿真》
北大核心
2019年第6期346-349,共4页
为了解决上网行为信息描述维度过高,且在海量用户上网流量行为数据中分析用户流量行为的偏好特征较为困难的问题,提出一种基于大数据分析技术的上网行为信息特征快速挖掘方法。结合爬虫技术从导航网站和分类目录子网页获取网站类别标签...
为了解决上网行为信息描述维度过高,且在海量用户上网流量行为数据中分析用户流量行为的偏好特征较为困难的问题,提出一种基于大数据分析技术的上网行为信息特征快速挖掘方法。结合爬虫技术从导航网站和分类目录子网页获取网站类别标签集,并对用户登录端的操作系统进行识别,结合统计分析技术和网络流量特性构造一个完备的特征集,对用户上网流量行为进行全面描述。选取适用于用户上网流量行为分析的优化特征集,通过关联分析方法挖掘出用户上网流量行为的偏好特征。实验结果表明,所提方法能够快速挖掘出上网行为信息特征,且能量消耗较少。
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关键词
大数据分析
上网行为信息
特征挖掘
流量监控
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职称材料
题名
大数据分析下上网行为信息特征快速挖掘仿真
被引量:
3
1
作者
韩龙龙
姜金卿
王花清
机构
国家计算机网络与信息安全管理中心河南分中心
出处
《计算机仿真》
北大核心
2019年第6期346-349,共4页
基金
国家计算机网络与信息安全技术研究专项(242研究计划)(2018Q12)
文摘
为了解决上网行为信息描述维度过高,且在海量用户上网流量行为数据中分析用户流量行为的偏好特征较为困难的问题,提出一种基于大数据分析技术的上网行为信息特征快速挖掘方法。结合爬虫技术从导航网站和分类目录子网页获取网站类别标签集,并对用户登录端的操作系统进行识别,结合统计分析技术和网络流量特性构造一个完备的特征集,对用户上网流量行为进行全面描述。选取适用于用户上网流量行为分析的优化特征集,通过关联分析方法挖掘出用户上网流量行为的偏好特征。实验结果表明,所提方法能够快速挖掘出上网行为信息特征,且能量消耗较少。
关键词
大数据分析
上网行为信息
特征挖掘
流量监控
Keywords
Big data analysis
Online behavior information
Feature mining
Flow characteristics
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
大数据分析下上网行为信息特征快速挖掘仿真
韩龙龙
姜金卿
王花清
《计算机仿真》
北大核心
2019
3
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