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一种有效的Peer-to-Peer环境下的Trust模型 被引量:5
1
作者 刘铮 张骞 文学志 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第5期656-659,共4页
现有的单粒度信任模型不能很好地解决可信度计算的粒度问题,而多粒度模型在度量节点可信度时,仅考虑了相关领域的包含关系,欠缺对相交关系的考虑.据此,提出了一种新的Peer-to-Peer环境下的多粒度信任模型,该模型可以针对节点在具体的领... 现有的单粒度信任模型不能很好地解决可信度计算的粒度问题,而多粒度模型在度量节点可信度时,仅考虑了相关领域的包含关系,欠缺对相交关系的考虑.据此,提出了一种新的Peer-to-Peer环境下的多粒度信任模型,该模型可以针对节点在具体的领域计算其可信度,并在计算过程中考虑了相关领域的相交关系.首先给出了领域模型的定义,在此基础上给出了信任模型的定义,然后对模型的迭代收敛问题以及可信度的分布式放置和获取问题作了深入的探讨.分析表明,该模型较已有模型在可信度计算的粒度及工程可行性等方面有较大的提高. 展开更多
关键词 对等网络 本体 领域模型 推荐度 信任模型
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一种P2P网络信任模型METrust 被引量:3
2
作者 于真 申贵成 +2 位作者 刘丙午 李京春 王少杰 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第11期2600-2605,共6页
Peer-to-Peer(P2P)网络的异构性、匿名性、自治性等特点导致了一些安全问题,比如伪造、诋毁、协同作弊等,影响了服务质量.提出了一种基于推荐的P2P网络信任模型METrust,节点在网络中拥有唯一的推荐可信度,引入了更新幅度和更新力度两个... Peer-to-Peer(P2P)网络的异构性、匿名性、自治性等特点导致了一些安全问题,比如伪造、诋毁、协同作弊等,影响了服务质量.提出了一种基于推荐的P2P网络信任模型METrust,节点在网络中拥有唯一的推荐可信度,引入了更新幅度和更新力度两个参数来更新推荐可信度.给出了节点推荐可信度的更新算法;节点根据评价标准的相似程度选择推荐,其中节点的评价标准通过AHP(Analytic Hierarchy Process)方法确定.仿真实验表明,METrust信任模型可以识别恶意节点,有效提高P2P网络的服务质量. 展开更多
关键词 PEER-TO-PEER 信任 推荐 评价标准
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图书可解释推荐用户信任影响机理研究
3
作者 金政君 张晋朝 +1 位作者 王岩楷 查先进 《国家图书馆学刊》 北大核心 2025年第3期48-61,共14页
探讨图书可解释推荐用户信任的影响因素及其影响路径,能为优化可解释推荐服务提供参考。本文采用程序化扎根理论方法对访谈资料进行三级编码分析,揭示图书可解释推荐用户信任的影响机理。研究发现,推荐解释质量、推荐算法质量、推荐结... 探讨图书可解释推荐用户信任的影响因素及其影响路径,能为优化可解释推荐服务提供参考。本文采用程序化扎根理论方法对访谈资料进行三级编码分析,揭示图书可解释推荐用户信任的影响机理。研究发现,推荐解释质量、推荐算法质量、推荐结果质量和平台质量在用户特征的调节作用下对图书可解释推荐信任产生直接的正向影响,推荐算法质量通过推荐结果质量的中介作用正向影响图书可解释推荐信任。 展开更多
关键词 图书推荐 可解释推荐 用户信任 影响机理 扎根理论
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基于相对信任增强的推荐算法
4
作者 成佳燚 陈玲姣 吴岳忠 《应用科学学报》 北大核心 2025年第1期110-122,共13页
近年来,社会化推荐成为了推荐领域的研究热点。在基于用户历史行为的推荐算法中引入用户的社交关系,能够缓解推荐系统面临的数据稀疏性和冷启动的问题。本文提出了一种基于相对信任增强的推荐算法(relative trust enhancement recommend... 近年来,社会化推荐成为了推荐领域的研究热点。在基于用户历史行为的推荐算法中引入用户的社交关系,能够缓解推荐系统面临的数据稀疏性和冷启动的问题。本文提出了一种基于相对信任增强的推荐算法(relative trust enhancement recommendation algorithm based on the CosRA,RTECosRA)。该算法在“用户-物品”的二部图网络中,基于CosRA相似性指标进行资源分配,在资源分配过程中引入用户的信任关系,调整受信任用户获得的资源值,从而提高受信任用户所选物品的推荐率。在FriendFeed和Epinions数据集上的实验结果显示,相比于基准算法,RTECosRA算法在准确性和多样性上均有提高,且加入信任关系后,扩大了用户的可推荐范围,一定程度上缓解了冷启动问题。 展开更多
关键词 社交网络 推荐算法 信任关系 冷启动
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一种基于信任依赖的社会化推荐方法
5
作者 徐红主 周从华 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第3期284-290,340,共8页
现有模型忽略了社交关系中用户对好友的信任依赖会随兴趣组发生改变的问题。针对这种情况,提出一种社会化推荐方法Social-TD。该算法引入切片层从单一的用户特征中提取不同兴趣组下的用户特征,并使用图神经网络学习不同兴趣组下用户对... 现有模型忽略了社交关系中用户对好友的信任依赖会随兴趣组发生改变的问题。针对这种情况,提出一种社会化推荐方法Social-TD。该算法引入切片层从单一的用户特征中提取不同兴趣组下的用户特征,并使用图神经网络学习不同兴趣组下用户对好友的信任依赖。此外,切片层的引入使得在物品建模时只需考虑当前兴趣组下用户特征,有效降低了传播过程中的噪声信息。两个公开数据集的实验表明,Social-TD算法比其他推荐算法的预测准确性表现更优异,验证了通过兴趣组学习用户信任依赖的有效性。 展开更多
关键词 社会化推荐 社交网络 推荐系统 信任依赖 图神经网络
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面向学术信息推荐的用户信任可解释模型构建
6
作者 陈韵怡 吴丹 夏子硕 《情报学报》 北大核心 2025年第9期1192-1203,共12页
随着人工智能先进程度的提高,无法解释的“黑匣”正在阻碍人们对系统的理解和信任,限制了人与人工智能的合作关系。本文以提升人工智能的可解释性为核心,面向学术信息智能推荐这一应用场景,提出并验证了分阶段的、以问题为导向的、面向... 随着人工智能先进程度的提高,无法解释的“黑匣”正在阻碍人们对系统的理解和信任,限制了人与人工智能的合作关系。本文以提升人工智能的可解释性为核心,面向学术信息智能推荐这一应用场景,提出并验证了分阶段的、以问题为导向的、面向学术信息推荐的用户信任可解释模型。该模型从人机交互的过程出发,将交互全流程划分为初次接触、开始交互、深入协作三阶段,规定了各阶段应对哪些问题进行解释,以实现提升用户信任、促进人机交互的效果。然后,验证了该模型的有效性与合理性,并基于扎根理论对访谈内容进行开放式编码、主轴式编码、选择性编码三级编码,采用编码结果对模型进行阐释与完善,提出可解释实践优化策略。本文提出的分阶段、问题导向的可解释模型能够多层面提升用户信任,其解释内容、呈现形式、语言风格与用户的系统认知、使用意愿和使用行为之间存在映射关系。基于此,本文针对各阶段解释问题,从解释内容和呈现形式两个方面提出各交互阶段的具体指导策略,以期为可解释人工智能的构建提供助力。 展开更多
关键词 可解释人工智能 用户信任 学术信息推荐 人机交互
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一种使用DSmTrust信任模型的推荐系统
7
作者 王进 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第13期98-102,共5页
协同过滤是当前主要的推荐技术,它的主要缺点是稀疏和扩展性问题。提出了一种基于DSmTrust信任模型的推荐系统,利用信任的传递性解决稀疏问题,分布式的DSmTrust方法具有良好的扩展性。实验表明,新方法比协同过滤的覆盖率更高,比Massa的... 协同过滤是当前主要的推荐技术,它的主要缺点是稀疏和扩展性问题。提出了一种基于DSmTrust信任模型的推荐系统,利用信任的传递性解决稀疏问题,分布式的DSmTrust方法具有良好的扩展性。实验表明,新方法比协同过滤的覆盖率更高,比Massa的信任感知推荐方法的精度更高。 展开更多
关键词 信任 推荐系统 协同过滤
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基于双信任机制的TrustSVD算法 被引量:7
8
作者 田尧 秦永彬 +1 位作者 许道云 张丽 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2015年第11期1391-1397,共7页
为解决传统协同过滤算法中存在的数据稀疏与冷启动问题,社会化信任推荐机制被引入推荐系统,通过加入用户的显式信任信息,可有效地缓解上述问题。但是显式信任较难获取,并且数据较为稀疏,为了更好地提高推荐效率,在基于显式信任的Trust ... 为解决传统协同过滤算法中存在的数据稀疏与冷启动问题,社会化信任推荐机制被引入推荐系统,通过加入用户的显式信任信息,可有效地缓解上述问题。但是显式信任较难获取,并且数据较为稀疏,为了更好地提高推荐效率,在基于显式信任的Trust SVD算法的基础上,加入用户的隐式信任信息,提出了一种基于双信任机制的奇异值分解(singular value decomposition,SVD)算法EITrust SVD。在利用显式信任获得可靠推荐的同时,通过隐式信任的影响获得与用户喜好相关的推荐。通过实验证明,该方法可以较好地解决冷启动问题,且能提高推荐的准确率。 展开更多
关键词 信任推荐 协同过滤 奇异值分解(SVD) 推荐系统 隐式信任
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冒充性攻击下无线传感节点信息数据安全推荐算法 被引量:2
9
作者 涂剑峰 李芳丽 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期1434-1440,共7页
冒充性攻击伪装成合法的通信实体,向无线传感网络中的传感节点发送虚假的信息或命令,降低了网络信息数据推荐的效率,影响网络安全性。为此,研究了一种冒充性攻击下的无线传感信息数据安全推荐算法,以保证通信质量。计算冒充性攻击下的... 冒充性攻击伪装成合法的通信实体,向无线传感网络中的传感节点发送虚假的信息或命令,降低了网络信息数据推荐的效率,影响网络安全性。为此,研究了一种冒充性攻击下的无线传感信息数据安全推荐算法,以保证通信质量。计算冒充性攻击下的无线传感网络邻居节点的信任度,从中选取信任度取值比较高的节点组建备选推荐无线传感节点集合。对备选节点推荐集合展开数据去噪、冒充性攻击检测和重构处理,同时将用户自定义标签映射为标准标签,以此建立可躲避攻击节点模型。获取可躲避攻击的无线传感节点进行组网。仿真结果表明,所提算法在冒充性攻击下,查全率高于88%、平均响应时间低于390 ms、MAE和RMAE低于1.09%和0.95%。证明所提算法无线传感节点信息数据推荐效果较好,提高了无线传感网络通信质量和通信效率,保证了传输安全性和可靠性。 展开更多
关键词 无线传感网络 冒充性攻击 安全推荐 信任度 用户兴趣模型
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RM-RT^(2)NI:融合评论时效与可信近邻影响力的推荐模型
10
作者 韩志耕 周婷 +2 位作者 陈耿 付纯硕 陈健 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第S01期700-706,共7页
基于矩阵分解的推荐模型虽然能够处理高维评分数据,但容易遭受评分数据稀疏性的困扰。基于评分和评论的推荐模型通过外加隐藏在评论中的用户偏好与物品属性信息,缓解了评分数据的稀疏性,但在特征提取时大多没有关注评论时效性和可信近... 基于矩阵分解的推荐模型虽然能够处理高维评分数据,但容易遭受评分数据稀疏性的困扰。基于评分和评论的推荐模型通过外加隐藏在评论中的用户偏好与物品属性信息,缓解了评分数据的稀疏性,但在特征提取时大多没有关注评论时效性和可信近邻影响力,无法获得更丰富的用户和物品特征。为进一步提高推荐精度,提出了融合评论时效与可信近邻影响力的推荐模型RM-RT^(2)NI。基于评分矩阵,该模型使用矩阵分解提取了用户偏好和物品属性的浅层特征,利用云模型和修正的用户相似度评估模型和新构建的信度评估模型提取出可信近邻影响力;基于评论文本,该模型利用BERT模型获得每条评论的隐表达,利用双向GRU提取评论间的联系,利用新构建的融合时间因子的注意力机制识别各评论的时效贡献度,以获取用户和物品的深层特征。在此基础上,将用户浅层特征、深层特征以及可信近邻影响力特征融合成用户特征,将物品浅层特征和深层特征融合成物品特征,并将它们输入全连接神经网络以预测用户-物品评分。在5组公开数据集上对RM-RM-RT^(2)NI的推荐性能进行了实验评估,结果显示,与7个基线模型相比,RM-RT^(2)NI具有更高的评分预测精度,且RMSE平均降低了3.0657%。 展开更多
关键词 推荐模型 评分矩阵 评论文本 评论时效 可信近邻影响力 多特征融合
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基于节点行为的物联网动态综合信任评估方法 被引量:1
11
作者 舒港丽 刘一凡 郭嘉宝 《计算机应用与软件》 北大核心 2024年第6期320-328,335,共10页
物联网节点由于所处环境复杂多变且无人监管,易受损或被捕获而成为内部攻击的源头。针对这种情况,提出基于物联网节点行为的动态综合信任评估方法。基于节点交互时的多种行为特征来计算节点的直接信任,并提出节点的自信度和推荐信任度... 物联网节点由于所处环境复杂多变且无人监管,易受损或被捕获而成为内部攻击的源头。针对这种情况,提出基于物联网节点行为的动态综合信任评估方法。基于节点交互时的多种行为特征来计算节点的直接信任,并提出节点的自信度和推荐信任度作为权重系数参考。通过共同邻居节点获取推荐信任以缩短发现恶意节点的时间,并采用时间衰减因子和历史评估窗口来保证信任的时效性。实验结果表明,通过节点的异常行为变化能及时识别恶意节点,降低网络的能耗,具有良好的适应性和抵抗性。 展开更多
关键词 物联网 信任评估 信任因子 推荐信任
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基于隐式信任和群体共识的群体推荐方法 被引量:2
12
作者 李婷婷 楚俊峰 王燕燕 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第2期460-468,共9页
针对现有群体推荐方法较少考虑群体成员间社会化关系的隐式估计以及利用群体共识减少偏好冲突的问题,提出一种基于隐式信任和群体共识的群体推荐方法(GR-TC),所提方法分为推荐阶段和共识阶段。在推荐阶段根据成员间偏好信息和社交关系... 针对现有群体推荐方法较少考虑群体成员间社会化关系的隐式估计以及利用群体共识减少偏好冲突的问题,提出一种基于隐式信任和群体共识的群体推荐方法(GR-TC),所提方法分为推荐阶段和共识阶段。在推荐阶段根据成员间偏好信息和社交关系挖掘隐式信任值,估计成员的个人偏好、权重和初始群体偏好;在共识阶段通过共识测量和识别规则识别不一致成员,建立最大和谐度优化共识模型,调整更新群体偏好,传递群体推荐列表。实验结果表明,成员间社交关系影响群体推荐结果,合理选择隐式信任权值会提高不一致成员的和谐度;相较于传统共识反馈机制,隐式信任诱导的最大和谐共识反馈机制调整成本更小,对不一致成员的影响更小。 展开更多
关键词 群体推荐 群体共识 社交关系 隐式信任 群体偏好
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复杂网络环境下基于信任传递的推荐模型研究 被引量:21
13
作者 李慧 马小平 +3 位作者 施珺 李存华 仲兆满 蔡虹 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第2期363-376,共14页
针对推荐系统中普遍存在的数据稀疏和冷启动等问题,本文结合用户自身评分与用户的社会信任关系构建推荐模型,提出了一种基于信任关系传递的社会网络推荐算法(Trust transition recommendation model,TTRM).该方法首先通过计算信任网络... 针对推荐系统中普遍存在的数据稀疏和冷启动等问题,本文结合用户自身评分与用户的社会信任关系构建推荐模型,提出了一种基于信任关系传递的社会网络推荐算法(Trust transition recommendation model,TTRM).该方法首先通过计算信任网络中节点的声望值与偏见值来发现信任网络中的不可信节点,并通过对其评分权重进行弱化来减轻其对信任网络产生的负面影响.其次,算法又利用朋友的信任矩阵对用户自身的特征向量进行修正,解决了用户特征向量的精准构建及信任传递问题.同时为了实现修正误差的最小化,算法利用推荐特性进行用户相似度计算并通过带有社会正则化约束的矩阵分解技术实现社会网络推荐.实验结果表明,TTRM算法较传统的社会网络推荐算法在性能上具有显著提高. 展开更多
关键词 社会网络 推荐 信任度 矩阵分解 正则化
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结合评分和信任的协同推荐算法 被引量:22
14
作者 秦继伟 郑庆华 +1 位作者 郑德立 田锋 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期100-104,124,共6页
针对现有基于信任的推荐系统虽能缓解冷启动和虚假评价但较难获取用户之间的信任关系,难以建立用户彼此之间的偏好关系的问题,提出了基于评分-信任协同的推荐算法并给出了相关数学表达式和实现流程。该算法充分利用推荐系统中的共同评分... 针对现有基于信任的推荐系统虽能缓解冷启动和虚假评价但较难获取用户之间的信任关系,难以建立用户彼此之间的偏好关系的问题,提出了基于评分-信任协同的推荐算法并给出了相关数学表达式和实现流程。该算法充分利用推荐系统中的共同评分,协同用户间的信任关系,有策略地选择用户评分的相似度和用户间信任值,建立用户之间的偏好关系,进而实现推荐。随着共同评分数目下限值的增加带来推荐准确度提高的同时将造成覆盖率的下降,因而关键是选取合适的下限值。实验结果表明,这种混合推荐的方法相比传统协作推荐方法与信任推荐方法,在精度损失极小的情况下,较大地提升了覆盖率。评分覆盖率指标分别提高了3%和32.1%,用户覆盖率指标分别提高了8.2%和15.1%,从而获得了精度与覆盖率的良好平衡。 展开更多
关键词 协同推荐 信任值 偏好关系 推荐系统
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一种正态分布下的动态推荐信任模型 被引量:13
15
作者 邵堃 罗飞 +1 位作者 梅袅雄 刘宗田 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第12期3130-3148,共19页
建立基于连续过程的推荐信任模型,描述间接信任这种最复杂的信任关系,在保障开放环境的安全和开放系统的可靠运行方面有着重要意义.通过量化间接信任影响因素,运用分级剪枝方法过滤推荐信息,将结果作为正态过程的采样样本,计算获取后验... 建立基于连续过程的推荐信任模型,描述间接信任这种最复杂的信任关系,在保障开放环境的安全和开放系统的可靠运行方面有着重要意义.通过量化间接信任影响因素,运用分级剪枝方法过滤推荐信息,将结果作为正态过程的采样样本,计算获取后验分布期望的Bayesian估计值.在此基础上,详细阐述信任动态演化的过程,深入探讨信任度和可信度之间的关系,给出了命题及其数学证明.实验数据表明,模型提高了抵御恶意攻击的能力,得出了更加有效和精确的结果,与相关命题的数学推导相一致. 展开更多
关键词 推荐信任模型 Bayesian估计 正态分布 可信度 收敛性
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一种基于概率统计方法的P2P系统信任评价模型 被引量:28
16
作者 吴鹏 吴国新 方群 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2008年第3期408-416,共9页
现有的P2P系统信任评价模型正面临着两种恶意节点的攻击行为——策略性欺骗和不诚实推荐,严重影响了模型计算节点信任评价的准确性和有效性.针对现有模型存在的不足,提出了一种基于概率统计方法的信任评价模型.该模型借鉴人类社会中主... 现有的P2P系统信任评价模型正面临着两种恶意节点的攻击行为——策略性欺骗和不诚实推荐,严重影响了模型计算节点信任评价的准确性和有效性.针对现有模型存在的不足,提出了一种基于概率统计方法的信任评价模型.该模型借鉴人类社会中主观信任关系的概念,依据直接经验和反馈信息,利用概率统计方法分别计算节点的直接信任和推荐信任,并通过区分直接经验的重要程度,区分反馈信息及其推荐者的可信度,提高信任评价模型的有效性.仿真实验分析说明,与已有的信任评价模型相比,该模型能够更有效地抑制策略性欺骗和不诚实推荐的威胁,特别是复杂的协同作弊方式对系统的攻击. 展开更多
关键词 对等网络 推荐 信任 恶意行为 协同作弊
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社会网络中交易节点的选取及其信任关系计算方法 被引量:26
17
作者 王刚 桂小林 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第2期368-383,共16页
社会网络环境中,由于缺乏有效的激励策略,导致节点缺乏服务交易的主动性和积极性;由于存在利益相关,一些节点会相互联合去共同推荐某个节点,形成协同作弊和信任推荐不可信的问题.为此,提出了社会网络中交易节点的选取及其信任关系计算方... 社会网络环境中,由于缺乏有效的激励策略,导致节点缺乏服务交易的主动性和积极性;由于存在利益相关,一些节点会相互联合去共同推荐某个节点,形成协同作弊和信任推荐不可信的问题.为此,提出了社会网络中交易节点的选取及其信任关系计算方法.通过设计竞标服务策略来调动节点提供资源服务的积极性.针对不同服务中评价指标权重难以客观确定的问题,提出基于熵权的指标权重确定方法,并利用TOPSIS方法来选择合适的网络交易节点以避免交易节点选取的随意性.由于信任与风险并存,因此引入交易影响力函数来融合节点的直接信任和推荐信任以确定所选交易节点的可信性,并通过考虑推荐时间影响函数、交易内容相似度和推荐熟悉度等多维影响因子来保证推荐可信性.最后提出了基于多属性的节点推荐信任度更新方法.仿真结果表明文中方法对提高节点服务积极性、抑制节点协同作弊和恶意欺诈都有较好的效果. 展开更多
关键词 社会网络 信任计算 推荐信任 理想点法 推荐服务进化能力
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融合信任传播和奇异值分解的社会化推荐算法 被引量:12
18
作者 李卫疆 齐静 +1 位作者 余正涛 赵铁军 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2017年第8期236-242,共7页
针对用户信任矩阵中的数据稀疏问题,设计用户信任关系的传播规则,根据该规则计算用户之间的信任度,填充用户信任矩阵。在此基础上,结合用户信任传播算法和奇异值分解模型,提出一种社会化推荐算法,将用户评分矩阵与信任关系矩阵相结合,... 针对用户信任矩阵中的数据稀疏问题,设计用户信任关系的传播规则,根据该规则计算用户之间的信任度,填充用户信任矩阵。在此基础上,结合用户信任传播算法和奇异值分解模型,提出一种社会化推荐算法,将用户评分矩阵与信任关系矩阵相结合,提高推荐系统的预测准确率。在Epinions和Filmtrust公开数据集上的实验结果表明,该算法相比传统推荐算法具有更高的推荐质量。 展开更多
关键词 推荐系统 社会化推荐 信任网络 信任传播 奇异值分解
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基于推荐的信任链管理模型 被引量:17
19
作者 田俊峰 鲁玉臻 李宁 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第10期1-9,共9页
针对目前信任链管理中信任计算时信任信息不完备的问题,提出了一种基于推荐的信任链管理模型RTCM(recommendation based trust chain management model)。通过构建信任网络,在信任链选择时考虑信任传递衰减、时间衰减、路径权重等因素,... 针对目前信任链管理中信任计算时信任信息不完备的问题,提出了一种基于推荐的信任链管理模型RTCM(recommendation based trust chain management model)。通过构建信任网络,在信任链选择时考虑信任传递衰减、时间衰减、路径权重等因素,使得信任链搜索的时间复杂度大幅降低。充分包含了信任的相关信息,并利用加权紧密度对信任链上的推荐信任进行合并,同时给出了抑制节点恶意推荐的策略。仿真实验表明,该模型提高了网络的可信性。 展开更多
关键词 信任 推荐信任 加权紧密度 推荐合并
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考虑信任可靠度的分布式动态信任管理模型 被引量:20
20
作者 游静 上官经伦 +2 位作者 徐守坤 李千目 王印海 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第9期2354-2369,共16页
分布式动态信任模型作为适用于云计算环境下的访问管理机制已经得到广泛研究,然而现有的许多信任模型忽视了对信任数据可靠性的评估,导致推荐信任不可靠时出现模型失效.针对这一问题,提出了一种考虑信任可靠度的分布式动态信任管理模型D... 分布式动态信任模型作为适用于云计算环境下的访问管理机制已经得到广泛研究,然而现有的许多信任模型忽视了对信任数据可靠性的评估,导致推荐信任不可靠时出现模型失效.针对这一问题,提出了一种考虑信任可靠度的分布式动态信任管理模型DDTM-TR.首先使用可靠度对信任进行评估,降低不可靠数据对直接信任、推荐信任、综合信任计算的影响;然后,选择多个待选节点计算它们的综合信任,并以计算出的综合信任为概率,随机选择待选节点进行交互;在交互结束后,根据交互满意度反馈修正节点的可靠度.仿真实验结果表明:DDTM-TR模型在处理恶意服务、恶意推荐方面都优于对比模型,并且能够通过反馈算法进一步降低判断的失败率. 展开更多
关键词 动态信任模型 可靠度 DDTM-TR 信任管理 推荐信任
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