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基于用户行为的自动任务识别技术研究
被引量:
2
1
作者
段云飞
林涛
唐宁九
《四川大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第1期61-66,共6页
自动任务识别是多任务工作环境下自动任务管理技术的关键,其中对窗口切换历史信息采用Bron-Kerbosky算法来聚类同一任务的窗口,已经被国外研究者采用.然而,该方法仅适用于短时间、较少任务的识别,而对长时间下多个工作任务识别缺乏有效...
自动任务识别是多任务工作环境下自动任务管理技术的关键,其中对窗口切换历史信息采用Bron-Kerbosky算法来聚类同一任务的窗口,已经被国外研究者采用.然而,该方法仅适用于短时间、较少任务的识别,而对长时间下多个工作任务识别缺乏有效性.本文创新性地提出将窗口切换历史聚类结果与基于焦点时间的窗口重要性相结合形成任务向量,再运用模糊K-Center聚类算法求解任务窗口集合来实现长时间工作环境下多任务识别的方法.实验结果表明,该方法能有效识别长时间工作环境下的多个任务且具有较高的准确率.
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关键词
自动
任务
识别
用户任务建模
聚类
用户
行为管理
原文传递
题名
基于用户行为的自动任务识别技术研究
被引量:
2
1
作者
段云飞
林涛
唐宁九
机构
四川大学计算机学院
出处
《四川大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第1期61-66,共6页
基金
教育部留学回国启动基金项目(20091341-11-3)
文摘
自动任务识别是多任务工作环境下自动任务管理技术的关键,其中对窗口切换历史信息采用Bron-Kerbosky算法来聚类同一任务的窗口,已经被国外研究者采用.然而,该方法仅适用于短时间、较少任务的识别,而对长时间下多个工作任务识别缺乏有效性.本文创新性地提出将窗口切换历史聚类结果与基于焦点时间的窗口重要性相结合形成任务向量,再运用模糊K-Center聚类算法求解任务窗口集合来实现长时间工作环境下多任务识别的方法.实验结果表明,该方法能有效识别长时间工作环境下的多个任务且具有较高的准确率.
关键词
自动
任务
识别
用户任务建模
聚类
用户
行为管理
Keywords
automatic task identification, user task modeling, clustering, user activity monitoring
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于用户行为的自动任务识别技术研究
段云飞
林涛
唐宁九
《四川大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2011
2
原文传递
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