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User Behavior Traffic Analysis Using a Simplified Memory-Prediction Framework
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作者 Rahmat Budiarto Ahmad A.Alqarni +3 位作者 Mohammed YAlzahrani Muhammad Fermi Pasha Mohamed FazilMohamed Firdhous Deris Stiawan 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2022年第2期2679-2698,共20页
As nearly half of the incidents in enterprise security have been triggered by insiders,it is important to deploy a more intelligent defense system to assist enterprises in pinpointing and resolving the incidents cause... As nearly half of the incidents in enterprise security have been triggered by insiders,it is important to deploy a more intelligent defense system to assist enterprises in pinpointing and resolving the incidents caused by insiders or malicious software(malware)in real-time.Failing to do so may cause a serious loss of reputation as well as business.At the same time,modern network traffic has dynamic patterns,high complexity,and large volumes that make it more difficult to detect malware early.The ability to learn tasks sequentially is crucial to the development of artificial intelligence.Existing neurogenetic computation models with deep-learning techniques are able to detect complex patterns;however,the models have limitations,including catastrophic forgetfulness,and require intensive computational resources.As defense systems using deep-learning models require more time to learn new traffic patterns,they cannot perform fully online(on-the-fly)learning.Hence,an intelligent attack/malware detection system with on-the-fly learning capability is required.For this paper,a memory-prediction framework was adopted,and a simplified single cell assembled sequential hierarchical memory(s.SCASHM)model instead of the hierarchical temporal memory(HTM)model is proposed to speed up learning convergence to achieve onthe-fly learning.The s.SCASHM consists of a Single Neuronal Cell(SNC)model and a simplified Sequential Hierarchical Superset(SHS)platform.The s.SCASHMis implemented as the prediction engine of a user behavior analysis tool to detect insider attacks/anomalies.The experimental results show that the proposed memory model can predict users’traffic behavior with accuracy level ranging from 72%to 83%while performing on-the-fly learning. 展开更多
关键词 Machine learning memory prediction framework insider attacks user behavior analytics
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ICS-SVM:A user retweet prediction method for hot topics based on improved SVM
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作者 Tianji Dai Yunpeng Xiao +2 位作者 Xia Liang Qian Li Tun Li 《Digital Communications and Networks》 SCIE CSCD 2022年第2期186-193,共8页
In social networks,many complex factors affect the prediction of user forwarding behavior.This paper proposes an improved SVM prediction method for user forwarding behavior of hot topics to improve prediction accuracy... In social networks,many complex factors affect the prediction of user forwarding behavior.This paper proposes an improved SVM prediction method for user forwarding behavior of hot topics to improve prediction accuracy.Firstly,we consider that the improved Cuckoo Search algorithm can select the optimal penalty parameters and kernel function parameters to optimize the SVM and thus predict the user's forwarding behavior.Secondly,this paper considers the factors that affect the user forwarding behavior comprehensively from the user's own factors and external factors.Finally,based on the characteristics of the user's forwarding behavior changing over time,the time-slicing method is used to predict the trend of hot topics.Experiments show that the method can accurately predict the user's forwarding behavior and can sense the trend of hot topics. 展开更多
关键词 Cuckoo search algorithm Support vector machine Hot topic user behavior prediction
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基于学习行为的MOOC用户持续学习预测框架 被引量:2
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作者 陈辉 白骏 +2 位作者 殷传涛 荣文戈 熊璋 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第1期74-82,共9页
大型开放式网络课程(MOOC)的出现虽然极大地改变了人们的学习方式,但用户在MOOC平台开展学习的学习情况及完成率预测仍是目前一个重要的技术挑战。针对预测的需求,从用户的学习行为中对用户和课程进行分析,采用长短时记忆机对学习者的... 大型开放式网络课程(MOOC)的出现虽然极大地改变了人们的学习方式,但用户在MOOC平台开展学习的学习情况及完成率预测仍是目前一个重要的技术挑战。针对预测的需求,从用户的学习行为中对用户和课程进行分析,采用长短时记忆机对学习者的学习活动进行建模,采用多头注意力机制对用户和课程之间的交互活动情况进行分析,提出一个基于门控单元的特征融合框架,用于学习情况预测。在公开数据集上的结果表明:所提框架能够提升预测精度,使得MOOC平台能够尽可能早地对用户活动进行干预,从而提升整体的MOOC平台使用体验。 展开更多
关键词 大型开放式网络课程 预测框架 用户 课程内容 学习行为
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突发事件舆情传播中用户交互行为预测研究
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作者 丁晟春 包舟 刘笑迎 《现代情报》 2023年第9期111-123,共13页
[目的/意义]预测在线社交网络突发事件中的用户行为,从而发掘舆情传播中的用户行为规律,有效控制引导舆论信息,尤其是对可能做出不同行为的用户做出分级,做到差异化的引导与应对。[方法/过程]以新浪微博中两类不同的突发事件为例,收集... [目的/意义]预测在线社交网络突发事件中的用户行为,从而发掘舆情传播中的用户行为规律,有效控制引导舆论信息,尤其是对可能做出不同行为的用户做出分级,做到差异化的引导与应对。[方法/过程]以新浪微博中两类不同的突发事件为例,收集其中做出交互行为的用户数据,在理论研究与统计分析的基础上,将做出点赞、评论、转发3种行为的用户所具备的有效属性作为特征指标,使用随机森林和神经网络两种方法对用户交互行为做了预测实验。[结果/结论]神经网络的预测效果更好,说明本文提出的预测模型具备一定的可行性,同时本文也对突发事件中用户做出各交互行为所具备的属性做出了规律性总结。 展开更多
关键词 突发事件 舆情 用户行为 信息传播 行为预测
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基于大数据的学生行为分析平台研究与实现
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作者 张立辉 《无线互联科技》 2023年第3期56-58,共3页
随着“数据中国”的深入开展,高校教育管理的信息化、数据化成为不可逆转的趋势。高校数据管理的重要任务是挖掘教学数据深层次的价值并使其为学校发展决策提供数据支撑。文章提出的大数据用户行为分析平台通过挖掘海量用户行为数据,解... 随着“数据中国”的深入开展,高校教育管理的信息化、数据化成为不可逆转的趋势。高校数据管理的重要任务是挖掘教学数据深层次的价值并使其为学校发展决策提供数据支撑。文章提出的大数据用户行为分析平台通过挖掘海量用户行为数据,解析用户行为喜好并进行智能推荐,能够从数据中精准识别用户基础行为及专题行为,通过行为匹配进而分析用户偏好情况。平台针对用户偏好进行智能推荐,对用户进行行为分类,有效掌握用户动态;针对预测群体进行精准推荐,为提升产品营销成功率做出贡献。 展开更多
关键词 大数据 用户行为 智能推荐 预测
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基于多任务与用户兴趣变化的短视频用户行为预测算法
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作者 顾亦然 徐泽彬 杨海根 《复杂系统与复杂性科学》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期69-76,共8页
为预测短视频用户行为(如:查看评论,点赞,点击头像,转发),考虑用户兴趣变化,将排序后的用户历史行为序列作为语料库引入Word2Vec训练得到词嵌入模型,学习用户的动态兴趣,有效捕获用户兴趣的变化。通过特征工程构建的统计特征与词嵌入模... 为预测短视频用户行为(如:查看评论,点赞,点击头像,转发),考虑用户兴趣变化,将排序后的用户历史行为序列作为语料库引入Word2Vec训练得到词嵌入模型,学习用户的动态兴趣,有效捕获用户兴趣的变化。通过特征工程构建的统计特征与词嵌入模型构建的用户动态兴趣特征输入多任务模型,并提出一种新的评价指标来评估模型的预测精度。实验结果表明,相较于shared-bottom、Wide&Deep、DeepFM,提出的考虑用户兴趣变化的MMoE模型具有最优的预测精度。 展开更多
关键词 行为预测 行为序列 Word2Vec MMoE 用户兴趣变化 W-uAUC
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基于生存分析理论的电子资源用户流失预测研究——以电子资源校外访问系统为例
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作者 刁羽 薛红 《新世纪图书馆》 2023年第5期55-62,共8页
基于电子资源校外访问系统用户行为数据,运用生存分析理论中的Kaplan-Meier、COX比例风险模型研究用户整体流失概率变化规律、用户个体访问行为与其流失概率之间的发展变化规律及相关关系,并在预测用户流失临界点的基础上建立用户流失... 基于电子资源校外访问系统用户行为数据,运用生存分析理论中的Kaplan-Meier、COX比例风险模型研究用户整体流失概率变化规律、用户个体访问行为与其流失概率之间的发展变化规律及相关关系,并在预测用户流失临界点的基础上建立用户流失预警机制,从而为进一步采取用户流失干预措施提前布局。本研究能反映出用户访问行为与用户流失概率之间的变化情况,具有较高的应用价值和推广价值。 展开更多
关键词 用户流失 流失预警 生存分析 校外访问系统 电子资源行为数据
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基于集成学习的电动汽车充电站用户行为预测分析
8
作者 袁天笑 贾鹏 +4 位作者 顾云长 冯浩 姜雨馨 吴宇辰 伍兴达 《电工技术》 2023年第10期69-72,共4页
建立了一个能够预测电动汽车充电站用户未来是否违约的模型,为优化充电站调度提供支撑。首先,分析了影响用户行为的特征因素,并据此建立决策树模型进行预测,验证特征工程是否可行;然后,在确定特征工程的基础上,尝试了2种主流集成学习算... 建立了一个能够预测电动汽车充电站用户未来是否违约的模型,为优化充电站调度提供支撑。首先,分析了影响用户行为的特征因素,并据此建立决策树模型进行预测,验证特征工程是否可行;然后,在确定特征工程的基础上,尝试了2种主流集成学习算法,即基于Bagging算法的随机森林模型和基于Boosting算法的提升树模型;最后,为对比2种算法的准确率,对其进行算例仿真分析,结果表明后者准确率更高。 展开更多
关键词 预测模型 用户行为 充电站 电动汽车 集成学习
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可信网络中用户行为可信的研究 被引量:78
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作者 林闯 田立勤 王元卓 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2008年第12期2033-2043,共11页
目前网络安全受到严重的挑战,国际研究表明网络安全正向着网络可信方向发展,未来网络安全是增加行为可信的可信网络,它主要包括服务提供者的可信、网络信息传输的可信和终端用户的可信.通过研究用户的行为信任,不仅可以减少或避免与恶... 目前网络安全受到严重的挑战,国际研究表明网络安全正向着网络可信方向发展,未来网络安全是增加行为可信的可信网络,它主要包括服务提供者的可信、网络信息传输的可信和终端用户的可信.通过研究用户的行为信任,不仅可以减少或避免与恶意用户交往,而且因为服务提供者与用户之间建立了互信,从而提高了它们合作完成任务的可能性,降低了因不信任带来的监控和防范等额外开销,所以对用户行为可信的研究不仅可以提高网络的安全性而且也可以提高网络的性能.以可信网络中用户行为可信研究为核心,提出了面向可信网络的用户行为信任的评估、预测与控制架构,包括行为信任的可靠评估;满足不同安全与性能需求的灵活的信任预测;基于信任与风险、利益得失的系统访问博弈决策;基于信任的动态的资源访问控制和以信任预防为主,实时监控为辅的异常行为的监控与防范等.并把这些用户行为可信管理机制进行有效组合,实现了动态控制与静态控制,信任与风险的统一,为可信网络的进一步研究提供基础. 展开更多
关键词 可信网络 用户行为信任 用户行为信任评估 用户行为信任预测 行为控制
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基于网页浏览日志的用户行为分析 被引量:13
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作者 郭俊霞 高城 +1 位作者 许南山 卢罡 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2014年第3期110-115,共6页
随着问答社区信息的长期积累,越来越多的过时信息充斥在其中并被搜索引擎检索,给信息需求者带来不便。用户的网页浏览日志中隐性地包含用户的行为习惯,通过分析得到这些信息对判断网页信息时效性有着重要意义。文中提出针对网页浏览日... 随着问答社区信息的长期积累,越来越多的过时信息充斥在其中并被搜索引擎检索,给信息需求者带来不便。用户的网页浏览日志中隐性地包含用户的行为习惯,通过分析得到这些信息对判断网页信息时效性有着重要意义。文中提出针对网页浏览日志的查询过程划分方法,并在划分的基础之上对大量真实用户的浏览行为习惯做了统计分析。结果显示,用户查询一次信息平均浏览8.05个页面,用时6.28分钟,有将近1/3的查询在交替并发中进行,另外用户对于网站站内搜索的依赖较高。从浏览日志数据集中选取了一个社区网站的浏览记录来进行初步的网页信息时效性分析,结果表明造成用户不满意的原因主要是查询相关度不高,而过时信息只是其中一小部分。 展开更多
关键词 网页浏览日志 用户行为分析 网页时效性 问答社区
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基于用户浏览行为分析的用户兴趣度计算 被引量:27
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作者 李建廷 郭晔 汤志军 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2012年第3期968-972,共5页
从用户的浏览行为可以反映用户的兴趣出发,分析了用户的浏览行为与兴趣之间的关系,通过分析把能反映用户兴趣的典型浏览行为归纳为保存页面、打印页面、将页面加入收藏夹、复制页面内容、访问同一页面的次数和在页面上浏览时间这些浏览... 从用户的浏览行为可以反映用户的兴趣出发,分析了用户的浏览行为与兴趣之间的关系,通过分析把能反映用户兴趣的典型浏览行为归纳为保存页面、打印页面、将页面加入收藏夹、复制页面内容、访问同一页面的次数和在页面上浏览时间这些浏览行为。针对这些浏览行为下的用户兴趣度计算做出阐述,并且在分析基于网页驻留时间和浏览次数计算网页兴趣度的算法的基础上,考虑网页大小的影响因素,使用基于浏览速度计算网页兴趣度,同时利用BP神经网络进行用户兴趣度融合。 展开更多
关键词 用户浏览行为 用户兴趣度 浏览速度 网页兴趣度 用户兴趣度计算
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基于马尔科夫模型和贝叶斯定理的Web用户浏览行为预测模型 被引量:3
12
作者 毕猛 侯林 +1 位作者 倪盼 周福才 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第6期775-779,799,共6页
对用户的Web浏览行为进行分析,既可以使用户减少等待时间,同时也能减轻网络负载.依据Web网站的层次结构特点,首先设计了基于Hash表的反向索引结构来提高数据的预处理速度;在此基础上,利用分层思想构建了基于马尔科夫模型和贝叶斯定理的... 对用户的Web浏览行为进行分析,既可以使用户减少等待时间,同时也能减轻网络负载.依据Web网站的层次结构特点,首先设计了基于Hash表的反向索引结构来提高数据的预处理速度;在此基础上,利用分层思想构建了基于马尔科夫模型和贝叶斯定理的Web用户浏览行为预测模型.给出了模型的设计思想、相关定义、模型框架以及模型中所涉及的关键构建方法等.最后,对模型进行了实验分析,结果表明在适当的预测准确率前提下,模型能够有效减少在预测时所需的候选网页数量,并大幅提升预测效率. 展开更多
关键词 WEB站点 用户浏览行为预测 马尔科夫模型 贝叶斯定理
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面向居民用户精细化需求响应的等梯度迭代学习激励策略 被引量:28
13
作者 孙毅 刘迪 +3 位作者 崔晓昱 李彬 霍沫霖 奚巍民 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2019年第10期3597-3605,共9页
大量分布式居民用户有着很大的需求响应潜力,售电商可以通过激励的手段,聚合用户参与电力市场需求响应业务。但居民用户响应行为具有多样化的特点,从而大大限制了其参与需求响应业务的效果。针对这一问题,首先构建了基于长短时记忆(long... 大量分布式居民用户有着很大的需求响应潜力,售电商可以通过激励的手段,聚合用户参与电力市场需求响应业务。但居民用户响应行为具有多样化的特点,从而大大限制了其参与需求响应业务的效果。针对这一问题,首先构建了基于长短时记忆(long short-term memory,LSTM)网络的用户响应行为预测模型,对用户在多元环境不同激励下的预期响应量进行预测。在此基础上,提出了等梯度迭代学习的方法,使得售电商能够根据每次需求响应的目标量,制定合适的激励量引导用户较为精确的完成响应目标。同时,在迭代过程中,根据用户不同的响应特性,给不同的用户下发不同的激励,以降低激励成本。仿真实验表明,所提算法能够引导用户精确的完成需求响应目标,误差在5%以内;同时,所提出的等梯度迭代学习方法能够有效降低售电商的激励成本。 展开更多
关键词 需求响应 LSTM 用户响应行为预测 精准化激励
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基于Web数据挖掘的用户浏览兴趣路径研究 被引量:5
14
作者 何跃 陈大勇 腾格尔 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第7期106-108,114,共4页
使用Web日志与用户浏览行为相结合的方式对用户浏览兴趣模式进行挖掘。分别建立以访问次数、平均到网页中字符数的访问时间和拉动滑动条次数为元素值的矩阵,通过对矩阵进行路径兴趣度的计算得到兴趣子路径,进行合并生成用户兴趣路径集... 使用Web日志与用户浏览行为相结合的方式对用户浏览兴趣模式进行挖掘。分别建立以访问次数、平均到网页中字符数的访问时间和拉动滑动条次数为元素值的矩阵,通过对矩阵进行路径兴趣度的计算得到兴趣子路径,进行合并生成用户兴趣路径集。实例分析表明该算法是可行和有效的,对于电子商务网站的优化和实施个性化服务具有意义。 展开更多
关键词 浏览兴趣路径 WEB使用挖掘 用户浏览行为 WEB日志
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Web日志与浏览行为结合下的用户浏览兴趣数据挖掘分析 被引量:8
15
作者 李珊 刘继超 邵芬红 《现代电子技术》 北大核心 2017年第5期22-25,共4页
针对用户浏览兴趣模式数据的收敛性和准确度不高的问题,提出一种基于Web日志与用户浏览行为结合的用户浏览兴趣模式数据挖掘模型。首先设计Web日志与用户浏览行为结合的用户浏览兴趣模式数据信息流模型,进行用户浏览兴趣模式的频繁项特... 针对用户浏览兴趣模式数据的收敛性和准确度不高的问题,提出一种基于Web日志与用户浏览行为结合的用户浏览兴趣模式数据挖掘模型。首先设计Web日志与用户浏览行为结合的用户浏览兴趣模式数据信息流模型,进行用户浏览兴趣模式的频繁项特征提取和Qo S预测;然后采用Web日志与用户浏览行为结合的行为调度模式自适应检索用户浏览网页的兴趣特征点,实现语义特征匹配,达到用户浏览兴趣模式数据挖掘的目的;最后通过仿真实验实现性能验证。结果表明,该方法的用户浏览兴趣特征点的匹配度高,数据挖掘精度得到提升,展示了优越性能。 展开更多
关键词 WEB日志 用户浏览行为 兴趣模式 数据挖掘
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基于用户浏览行为的数据采集及应用 被引量:4
16
作者 李鹏 乔晓东 +3 位作者 韩烽 王继田 梁健 张寅生 《现代图书情报技术》 CSSCI 北大核心 2008年第11期56-59,共4页
提出基于用户浏览行为的客户端数据采集的方式,有效解决Web使用记录挖掘中数据采集问题。该数据采集的方法已经应用于国家科技基础条件平台网络科技资源监测、分析及评估项目,其实用性得到很好的验证。
关键词 WEB使用记录挖掘 数据采集 用户浏览行为
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锚文本检索有效性分析 被引量:3
17
作者 周博 刘奕群 +2 位作者 张敏 金奕江 马少平 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第8期1714-1724,共11页
锚文本对网络信息检索性能的提升作用已经得到验证,并被广泛地应用于商用网络搜索引擎.然而,锚文本制作的不可控性导致其中蕴含大量与目标网页不相关或具有作弊倾向的无用信息.另外,对于需要衡量检索结果服务质量的事务类查询,原始锚文... 锚文本对网络信息检索性能的提升作用已经得到验证,并被广泛地应用于商用网络搜索引擎.然而,锚文本制作的不可控性导致其中蕴含大量与目标网页不相关或具有作弊倾向的无用信息.另外,对于需要衡量检索结果服务质量的事务类查询,原始锚文本推荐的目标网页也往往与真实的用户体验不一致.为了解决上述问题,基于大规模真实用户的互联网浏览行为日志展开研究.首先提出了锚文本检索有效性的评估框架,然后分析了用户网络浏览点击行为与锚文本检索有效性之间的联系,挖掘了用户网络浏览点击行为中有助于筛选高质量锚文本的特征.基于这些特征,提出了两种超链接文档生成方法.实验结果表明,基于用户网络浏览点击行为特征筛选出的锚文本,与原始锚文本相比,能够明显地提升网络检索的性能. 展开更多
关键词 用户网络浏览行为 锚文本 网络信息检索
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基于用户浏览行为分析的用户兴趣获取 被引量:18
18
作者 尹春晖 邓伟 《计算机技术与发展》 2008年第5期37-39,共3页
从用户的浏览行为可以反映用户的兴趣出发,分析了用户的浏览行为与兴趣之间的关系,提出了五种用户最小浏览行为组合,并在此基础上对其中三种行为进行转化,得到影响用户兴趣的关键的两种行为,并给出这两种行为与用户兴趣度之间的定量关... 从用户的浏览行为可以反映用户的兴趣出发,分析了用户的浏览行为与兴趣之间的关系,提出了五种用户最小浏览行为组合,并在此基础上对其中三种行为进行转化,得到影响用户兴趣的关键的两种行为,并给出这两种行为与用户兴趣度之间的定量关系。结合对网页内容的挖掘,获取用户的兴趣。通过实验对文中的研究结果进行验证,实验结果证明,所采用的方法是合理和有效的,分析出的用户兴趣基本上可以正确反映用户的实际兴趣。 展开更多
关键词 用户浏览行为 用户兴趣度 钩子
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大数据背景下物流服务订单分配 被引量:14
19
作者 刘艳秋 王浩 +1 位作者 张颖 蔡超 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 北大核心 2016年第2期190-195,共6页
针对已存在的多级物流服务供应链订单分配中没有充分考虑客户的最佳配送时间和需求的问题,提出了在大数据背景下,利用大数据的知识分析客户的点击量、浏览时间和销量之间的关联性,预测客户的需求、分析客户的位置数据来预测客户的最佳... 针对已存在的多级物流服务供应链订单分配中没有充分考虑客户的最佳配送时间和需求的问题,提出了在大数据背景下,利用大数据的知识分析客户的点击量、浏览时间和销量之间的关联性,预测客户的需求、分析客户的位置数据来预测客户的最佳配送时间.基于大数据的预测结果,以物流服务集成商最小化服务成本为目标,建立三级物流服务供应链的订单分配优化模型,并通过实例仿真进行了验证.结果表明,基于大数据预测的销量和配送时间更贴近客户实际需求,在保证客户服务质量的情况下,获得问题的最优解. 展开更多
关键词 三级物流服务供应链 大数据 订单分配 服务水平 关联规则 用户行为规律 时间预测 需求预测
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模糊加权Markov链的用户行为预测 被引量:6
20
作者 党小超 郝占军 王筱娟 《兰州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期110-115,共6页
提出了基于模糊加权Markov链模型,通过分析用户行为特征和最优状态分类的方法,预测网络用户行为,并验证了此模型的可行性和实用性.
关键词 MARKOV链模型 用户行为 网络流量 预测模型
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