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Web日志中挖掘用户浏览模式的研究 被引量:34
1
作者 施建生 伍卫国 +2 位作者 陆丽娜 Yang Yiling 杨怡玲 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第6期621-624,共4页
研究了Web日志挖掘的机理 ,提出了使用频繁遍历路径作为用户浏览模式 ,并在分析挖掘频繁遍历路径的问题特征和对其进行形式化描述的基础上 ,进一步提出了一种在Web日志中挖掘频繁遍历路径的类Apriori算法 ,该算法能够正确、快速地从Web... 研究了Web日志挖掘的机理 ,提出了使用频繁遍历路径作为用户浏览模式 ,并在分析挖掘频繁遍历路径的问题特征和对其进行形式化描述的基础上 ,进一步提出了一种在Web日志中挖掘频繁遍历路径的类Apriori算法 ,该算法能够正确、快速地从Web日志中抽取频繁遍历路径 . 展开更多
关键词 数据挖掘 WEB挖掘 用户浏览模式
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基于N-gram的Web用户浏览模式分类算法研究 被引量:2
2
作者 朱志国 邓贵仕 孔立平 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2009年第3期389-394,共6页
Web站点用户浏览模式自动分类可以更好地组织站点上的内容信息来满足不同用户的访问需求。Web使用挖掘技术已经在这项研究中得到了广泛的应用,但是集成Web内容挖掘的成果还不多见。本文首先给出了结合Web内容和使用挖掘技术的用户浏览... Web站点用户浏览模式自动分类可以更好地组织站点上的内容信息来满足不同用户的访问需求。Web使用挖掘技术已经在这项研究中得到了广泛的应用,但是集成Web内容挖掘的成果还不多见。本文首先给出了结合Web内容和使用挖掘技术的用户浏览模式分类的原型系统框架。系统中主要的过程是:对数据集中原始的Web服务器日志进行清理,使用Web使用挖掘技术从用户浏览会话中挖掘出有代表性的用户浏览模式,根据模式中每一个相关的页面内容抽取出一个N-gram集合,构建基于N-gram的用户浏览模式简档。最后本文对用户浏览会话作了分类实验分析,实验结果表明这个方法在N-gram=6,df=10%的情况下取得了较高的分类精确度。 展开更多
关键词 N-gram方法 Web内容抽取 用户浏览模式 分类算法
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基于WWW用户浏览模式的路径提示算法
3
作者 刘振宇 阳小华 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2000年第5期98-99,共2页
提出了基于WWW浏览模式而获得用户在当前文档中的超链相应于用户当前兴趣质量的思想。并给出了具体获得超链质量步骤和算法。将质量最好的超链推荐给用户就是简单高效的路径提示。
关键词 WWW 用户浏览模式 路径提示算法 WEB
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基于FLaAT的模糊用户偏爱浏览模式的增量挖掘
4
作者 宁玉富 吴瑞 郭长友 《计算机应用与软件》 CSCD 2009年第10期30-32,71,共4页
挖掘用户偏爱的浏览模式就是从Web日志中发现多数用户偏爱的浏览路径。网页上的浏览时间被转换成一个模糊语言变量来体现网页上浏览时间的特征,最后从建立的包含所有用户浏览信息的FLaAT(Frequent Link and Access Tree)中挖掘增量式带... 挖掘用户偏爱的浏览模式就是从Web日志中发现多数用户偏爱的浏览路径。网页上的浏览时间被转换成一个模糊语言变量来体现网页上浏览时间的特征,最后从建立的包含所有用户浏览信息的FLaAT(Frequent Link and Access Tree)中挖掘增量式带有模糊语言变量的用户偏爱浏览模式。 展开更多
关键词 WEB挖掘 WEB使用挖掘 用户浏览模式 模糊语言变量
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以Web用户关联关系为属性的浏览模式聚类
5
作者 吴瑞 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第30期20-22,共3页
在Web使用挖掘中,用户浏览模式的聚类结果有助于网站设计者理解Web用户的浏览特点和需要。设计了一种有效的Web浏览模式的聚类方法,网页是否被浏览及网页上的浏览时间反映了用户的浏览兴趣,它们被刻画成等长的用户浏览模式向量中的相应... 在Web使用挖掘中,用户浏览模式的聚类结果有助于网站设计者理解Web用户的浏览特点和需要。设计了一种有效的Web浏览模式的聚类方法,网页是否被浏览及网页上的浏览时间反映了用户的浏览兴趣,它们被刻画成等长的用户浏览模式向量中的相应分量,此外,浏览模式之间的关系被刻画并被作为属性加入到该向量中,形成扩展的用户浏览模式向量,对这些向量使用粗糙k-均值法可对用户浏览模式进行有效的聚类。实例和实验分析说明,使用该方法的聚类结果更合理。聚类结果可用于个性化网站的设计。 展开更多
关键词 用户浏览模式 WEB挖掘 聚类 粗糙集
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基于模糊粗糙近似的web浏览模式的聚类 被引量:3
6
作者 吴瑞 宁玉富 郭长友 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第1期132-136,144,共6页
提出一种模糊的粗糙近似法用于对web日志中的用户浏览模式进行聚类.在聚类过程中,一个网页是否被访问反映了用户的浏览兴趣,一个网页上的浏览时间反映了用户浏览兴趣的程度,它被刻画成模糊语言变量以忽略时间值之间的细小差别.每个用户... 提出一种模糊的粗糙近似法用于对web日志中的用户浏览模式进行聚类.在聚类过程中,一个网页是否被访问反映了用户的浏览兴趣,一个网页上的浏览时间反映了用户浏览兴趣的程度,它被刻画成模糊语言变量以忽略时间值之间的细小差别.每个用户浏览模式被表示成等长的模糊向量的形式以表示该用户访问过的网页及网页上的浏览时间.最后使用粗糙近似的方法对这些表示用户浏览模式的模糊向量进行聚类.这种方法可以把具有相似浏览行为的用户聚成一类. 展开更多
关键词 WEB聚类 模糊变量 粗糙变量 用户浏览模式
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基于模糊模拟的加权偏爱浏览模式的挖掘 被引量:1
7
作者 吴瑞 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第11期135-137,共3页
每个网页由不同的专家给出语义上的重要性评估,这些语义评估再被刻画成相应的模糊语言变量,通过模糊模拟的方法,这些模糊语言变量被转化成表示网页重要性的权重。此外,简单地认为用户的访问频度反映了用户的访问兴趣是不准确的,因此在... 每个网页由不同的专家给出语义上的重要性评估,这些语义评估再被刻画成相应的模糊语言变量,通过模糊模拟的方法,这些模糊语言变量被转化成表示网页重要性的权重。此外,简单地认为用户的访问频度反映了用户的访问兴趣是不准确的,因此在提出的加权支持度和偏爱度概念的基础上,从建立的包含了所有用户浏览信息的FLaAT(Frequent Link and Access Tree)上,挖掘用户偏爱的加权浏览模式。试验证明该算法是行之有效的。 展开更多
关键词 WEB挖掘 模糊语言变量 用户浏览模式 模糊模拟
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