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基于记忆原理的推荐系统托攻击检测模型
引用本文:黄光球,刘嘉飞.基于记忆原理的推荐系统托攻击检测模型[J].计算机工程,2012,38(5):25-29,34.
作者姓名:黄光球  刘嘉飞
作者单位:西安建筑科技大学管理学院,西安,710055
基金项目:陕西省科学技术研究发展计划基金,陕西省教育厅科技计划基金
摘    要:提出一种基于记忆原理的推荐系统托攻击检测模型。利用短时记忆元和长时记忆元所描述的记忆增强和衰减规律,以及这2种记忆元与综合记忆元的联系,对托攻击进行检测。该模型的特征记忆库可及时更新,由此节省系统开销。实验结果证明,基于该模型的推荐系统具有较高的托攻击检测正确率。

关 键 词:记忆原理  推荐系统  托攻击  检测模型  协同过滤
收稿时间:2011-09-28

Shilling Attack Detection Model for Recommender System Based on Memory Principle
HUANG Guang-qiu , LIU Jia-fei.Shilling Attack Detection Model for Recommender System Based on Memory Principle[J].Computer Engineering,2012,38(5):25-29,34.
Authors:HUANG Guang-qiu  LIU Jia-fei
Affiliation:(School of Management,Xi’an University of Architecture and Technology,Xi’an 710055,China)
Abstract:This paper proposes a shilling attack detection model for recommender system based on memory principle.By combining biological memory principle and mathematics statistics,it detects shilling attacks through the memory cell’s characteristics.The characteristic memory database can update timely,so that costs of system are saved.Experimental result shows that the model improves the ability of detecting shilling attacks of recommender system.
Keywords:memory principle  recommender system  shilling attack  detection model  collaborative filtering
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