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题名基于信任模型的鲁棒众包数据分析方法
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作者
孙杰
陈敏
焦玉全
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机构
南京邮电大学计算机技术、软件工程、空间安全学院
南京邮电大学
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出处
《计算机技术与发展》
2021年第5期26-30,共5页
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基金
国家自然科学基金面上项目(61571238)。
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文摘
众包是互联网大发展趋势下衍生的一种非常流行的新型商业模式,企业将过去由员工执行的任务分配出去,以自由自愿的形式外包给非特定的(通常是大型的)大众志愿者来完成。但是,在这一过程中,有些志愿者并没有认真地完成任务,为了骗取佣金,使利益最大化,往往会提供虚假数据,造成任务结果数据虚实混杂,雇主无法得到高准确度的众包任务结果。针对这个问题,在对现有众包数据分析方法进行分析之后,提出了一种新的众包数据分析方法。在考虑工作者历史信誉度的基础上,对部分任务结果采用投票一致性规则来分析,将工作者历史信誉度和在本次任务中提交的结果数据与贝叶斯算法模型相结合,得出工作者在本次任务中提交结果数据的最终准确度信息。实验结果表明,使用该方法筛选出的工作者可靠性更高。
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关键词
众包
准确度
信任模型
投票一致性规则
贝叶斯算法
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Keywords
crowdsourcing
accuracy
trust model
rule of voting consistency
Bayesian algorithm
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分类号
TP181
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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