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社交网络中网络空间安全用户挖掘模型研究 被引量:1
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作者 赵翠镕 黄建军 +2 位作者 孙鹏 方勇 祝鹏程 《现代计算机》 2020年第12期4-8,14,共6页
当下如何从社交网络平台中自动准确地挖掘网络空间安全相关用户具有重要意义。在现有的基于社交关系的相似度算法基础上,结合基于动态交互信息的相似度算法,加权综合两种用户相似度算法,提出一种新的用户相似度算法,从而初步计算社交网... 当下如何从社交网络平台中自动准确地挖掘网络空间安全相关用户具有重要意义。在现有的基于社交关系的相似度算法基础上,结合基于动态交互信息的相似度算法,加权综合两种用户相似度算法,提出一种新的用户相似度算法,从而初步计算社交网络中网络空间安全相似用户。再通过基于机器学习的用户分类算法,从网络空间安全相似用户中进一步准确地检测网络空间安全领域的用户,最终构建社交网络的网络空间安全用户挖掘模型。 展开更多
关键词 社交网络 动态交互信息 用户分类 网络空间安全 用户挖掘模型
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基于多源数据融合的数字图书馆用户偏好挖掘模型研究 被引量:2
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作者 胡薇薇 《河南图书馆学刊》 2020年第2期75-76,共2页
文章介绍了多源数据融合技术的概念和功用,分析了数字图书馆构建用户偏好挖掘模型的目的,探讨了用户偏好挖掘模型的设计原则、设计目标、设计框架,提出了基于多源数据融合的数字图书馆用户偏好挖掘模型的构建策略,以期提升数字图书馆的... 文章介绍了多源数据融合技术的概念和功用,分析了数字图书馆构建用户偏好挖掘模型的目的,探讨了用户偏好挖掘模型的设计原则、设计目标、设计框架,提出了基于多源数据融合的数字图书馆用户偏好挖掘模型的构建策略,以期提升数字图书馆的服务水平,为用户提供优质的信息服务。 展开更多
关键词 多源数据 数据融合 数字图书馆 用户偏好挖掘模型
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个性化服务中基于支持向量机的用户兴趣挖掘分析 被引量:7
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作者 胡昌平 胡吉明 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2009年第4期543-547,共5页
用户兴趣的准确获取是保证个性化服务质量的关键;分析用户所浏览的网页集,捕获用户兴趣、建立用户兴趣挖掘模型是目前个性化服务研究的一个重要方向。本文首先比较支持向量机与其他分类算法的性能,分析了基于支持向量机进行用户兴趣挖... 用户兴趣的准确获取是保证个性化服务质量的关键;分析用户所浏览的网页集,捕获用户兴趣、建立用户兴趣挖掘模型是目前个性化服务研究的一个重要方向。本文首先比较支持向量机与其他分类算法的性能,分析了基于支持向量机进行用户兴趣挖掘的可行性;然后在介绍支持向量机分类原理和分析分类预测理论模型的基础上构建了用户兴趣挖掘模型;最后选取中文网页分类训练集和特定用户的网页浏览记录,主要从支持向量机分类器的构造和用户兴趣预测两个方面进行了模型的实现研究。 展开更多
关键词 支持向量机 用户兴趣挖掘模型 分类
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Mining User Interest in Microblogs with a User-Topic Model 被引量:17
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作者 HE Li JIA Yan +1 位作者 HAN Weihong DING Zhaoyun 《China Communications》 SCIE CSCD 2014年第8期131-144,共14页
Microblogs have become an important platform for people to publish,transform information and acquire knowledge.This paper focuses on the problem of discovering user interest in microblogs.In this paper,we propose a to... Microblogs have become an important platform for people to publish,transform information and acquire knowledge.This paper focuses on the problem of discovering user interest in microblogs.In this paper,we propose a topic mining model based on Latent Dirichlet Allocation(LDA) named user-topic model.For each user,the interests are divided into two parts by different ways to generate the microblogs:original interest and retweet interest.We represent a Gibbs sampling implementation for inference the parameters of our model,and discover not only user's original interest,but also retweet interest.Then we combine original interest and retweet interest to compute interest words for users.Experiments on a dataset of Sina microblogs demonstrate that our model is able to discover user interest effectively and outperforms existing topic models in this task.And we find that original interest and retweet interest are similar and the topics of interest contain user labels.The interest words discovered by our model reflect user labels,but range is much broader. 展开更多
关键词 MICROBLOGS topic mining userinterest LDA user-topic model
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Parallelized User Clicks Recognition from Massive HTTP Data Based on Dependency Graph Model 被引量:1
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作者 FANG Chcng LIU Jun LEI Zhenming 《China Communications》 SCIE CSCD 2014年第12期13-25,共13页
With increasingly complex website structure and continuously advancing web technologies,accurate user clicks recognition from massive HTTP data,which is critical for web usage mining,becomes more difficult.In this pap... With increasingly complex website structure and continuously advancing web technologies,accurate user clicks recognition from massive HTTP data,which is critical for web usage mining,becomes more difficult.In this paper,we propose a dependency graph model to describe the relationships between web requests.Based on this model,we design and implement a heuristic parallel algorithm to distinguish user clicks with the assistance of cloud computing technology.We evaluate the proposed algorithm with real massive data.The size of the dataset collected from a mobile core network is 228.7GB.It covers more than three million users.The experiment results demonstrate that the proposed algorithm can achieve higher accuracy than previous methods. 展开更多
关键词 cloud computing massive data graph model web usage mining
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