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消费者在线评论有用性影响因素实证研究 被引量:32
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作者 王平 代宝 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第2期118-120,共3页
文章从发评者属性和评论文本属性出发,总结已有的研究成果,结合产品类型的差异,构建消费者在线评论有用性影响因素模型。以卓越网的用户评论为例,通过实证研究来探讨具体的影响作用。
关键词 在线评论 评论有用性 体验型产品 搜寻型产品
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可变多阶Markov链模型及在WWW个性化推荐中的应用 被引量:3
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作者 刘业政 林文龙 姜元春 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2008年第6期819-824,共6页
WWW个性化推荐问题是WEB挖掘的一个重要研究方向。针对传统的固定阶数的Markov链模型用于WWW个性化推荐问题的不足,提出可变多阶Markov链模型(Variable Multiple Order Markov Chairr--VMOMC)。VMOMC将用推荐目标网页概率值度量的可... WWW个性化推荐问题是WEB挖掘的一个重要研究方向。针对传统的固定阶数的Markov链模型用于WWW个性化推荐问题的不足,提出可变多阶Markov链模型(Variable Multiple Order Markov Chairr--VMOMC)。VMOMC将用推荐目标网页概率值度量的可变多阶Markov链并行组合,组合模型中采用遗传算法确定各单阶Markov链模型的最优权重,在真实WWW站点访问日志数据上的实验结果表明:VMOMC与传统的定阶Markov链浏览推荐模型相比,具有较理想的推荐性能。 展开更多
关键词 WEB使用挖掘 MARKOV链模型 个性化推荐
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挖掘Web日志中的分类关联规则 被引量:1
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作者 林文龙 刘业政 +1 位作者 姜元春 焦宁 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第31期123-125,共3页
用户分类是Web访问模式挖掘研究的一个重要任务。提出一种应用关联分类技术对Web用户进行分类的方法:首先通过对Web日志文件预处理得到训练事务数据集,然后从该事务集中挖掘分类关联规则,并利用所挖掘的规则集构建了一个分类器,从而实... 用户分类是Web访问模式挖掘研究的一个重要任务。提出一种应用关联分类技术对Web用户进行分类的方法:首先通过对Web日志文件预处理得到训练事务数据集,然后从该事务集中挖掘分类关联规则,并利用所挖掘的规则集构建了一个分类器,从而实现了根据用户访问历史对用户进行分类。 展开更多
关键词 WEB使用挖掘 用户分类 关联分类 会话事务模式树
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用页组拓扑平均距离改善页面聚类算法 被引量:1
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作者 林文龙 刘业政 余智学 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2008年第10期200-203,共4页
提出一种支持站点结构优化的页面聚类改进算法,通过引入图论中的拓扑平均距离,量化评估与挖掘站点结构中访问效率较低的内容文档集合为结构优化的兴趣页组,挖掘的页组具有更高的兴趣性,并将兴趣页组挖掘算法融入到拓扑优化算法中。实验... 提出一种支持站点结构优化的页面聚类改进算法,通过引入图论中的拓扑平均距离,量化评估与挖掘站点结构中访问效率较低的内容文档集合为结构优化的兴趣页组,挖掘的页组具有更高的兴趣性,并将兴趣页组挖掘算法融入到拓扑优化算法中。实验结果表明改进算法能更好地优化站点结构,较一般算法收敛性好。 展开更多
关键词 WEB使用挖掘 页面聚类 频繁访问页组 自适应站点
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基于兴趣文档集合游历便利性的站点结构优化模型
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作者 林文龙 刘业政 +1 位作者 余智学 姜元春 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第21期5858-5862,共5页
基于特定信息需求的网站用户游历其兴趣文档集合的便利性,建立了一种站点结构优化的数学模型,通过页组支持度与页组拓扑平均距离量化评估与挖掘站点中访问效率较低的内容文档集合为结构优化的兴趣页组,据此提出能综合评价站点访问效率... 基于特定信息需求的网站用户游历其兴趣文档集合的便利性,建立了一种站点结构优化的数学模型,通过页组支持度与页组拓扑平均距离量化评估与挖掘站点中访问效率较低的内容文档集合为结构优化的兴趣页组,据此提出能综合评价站点访问效率的指标——WEB拓扑兴趣度,并通过分析新增超链接的影响因素设计了相应的站点结构优化方法,优化算法中采用遗传算法寻找最优组合的新增超链接组。实验结果表明:优化后的站点结构能有效改善信息搜索与获取行为的效率低下问题。 展开更多
关键词 WEB使用挖掘 页面聚类 自适应站点 遗传算法
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