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基于行为监控的自适应动态信任度测模型 总被引:9,自引:0,他引:9
大规模分布式系统中的动态信任关系模型本质上是最复杂的社会关系之一,涉及假设、期望、行为和环境等多种因子,很难准确的定量表示和预测.将粗糙集理论和信息熵理论结合起来,应用于开放环境下动态构建基于行为数据监控与分析的信任关系度测(度量与预测)模型.该方法直接从分析传感器监测到的动态数据入手,针对影响信任的多个度测指标进行自适应的数据挖掘与知识发现,从而改变了传统的信任关系建模思路,跳出了传统信任关系建模过程中各种主观假设的束缚,并克服了传统模型对多维数据处理能力不足的问题.实验结果表明,与已有模型相比,新模型能够快速准确地实现开放分布式环境下实体的可信性判别,而且具有良好的行为数据规模的扩展能力. 相似文献
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ITIL的可信运行框架为信任管理提供了良好的上下文环境,可根据网络行为来实现动态的安全监控。现有的动态信任管理研究主要关注P2P、网格等环境,针对信息化中广泛使用的ITIL模型的改进较少。基于真实的ITIL平台行为监控数据,提出了一种结合行为监控上下文环境的ITIL动态信任管理方法。通过监控上下文环境,计算ITIL中业务随着运行时间变化的信任度改变,并引入IOWA算子进行信任度评估和预测,随后通过计算告警信息中频繁时间段序列来提高信任预测的准确性。通过实例分析表明,该方法可以帮助实现网络故障分析,以及ITIL平台下的服务资源优化。 相似文献
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由于网络的开放性、多样性和复杂性,其可信性面临严峻的挑战,为保证整个系统的可信性,建立结点间有效的信任关系管理结构是十分必要的.同时考虑到基于自主合作的新兴计算模式,将影响结点行为这一发展趋势,从网络结点行为特征出发,将网络系统抽象成一个基于信任领域和Agent技术的具有层次结构的虚拟可信管理模型(MMA),研究MMA结构中各结点的逻辑构成和功能.通过分析影响结点行为的各种因素,抽象表达用于结点可信性计算的预期行为特征,研究对结点行为可信性进行监控和度量的方法.根据结点行为的表现及其可信性历史信息,动态调整和预测结点行为的可信值,并通过定义可信区间,实现对结点间信任关系的组织和管理,从而建立基于结点行为特征的动态信任关系管理模型.最后,通过仿真实验验证了模型的可行性和有效性. 相似文献
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中长期电网负荷组合预测研究 总被引:1,自引:0,他引:1
中长期负荷预测是地区电网系统负荷预测的重要组成部分,对于电网运营成本的节约,电能质量的提高,系统安全稳定运行的保障等具有重要意义.文中采用基于IOWA算子的组合预测模型来研究地区电网中长期负荷预测模型和预测方法,该组合预测模型将RBF神经网络和灰色系统有机结合,既充分发挥单一预测模型的优点,又避免了单一预测模型所存在的... 相似文献
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一种可信软件设计方法及可信性评价 总被引:2,自引:0,他引:2
针对可信计算组织TCG(Trusted Computing Group)的信任链无法保障软件运行时动态可信的问题,对该信任链进行扩充,引入对软件运行时动态可信性的检测,提出了可信引擎驱动的可信软件信任链模型,并在此基础上提出了一种可信软件设计方法及可信性评价策略.通过引入描述软件可信行为轨迹的可信视图,在可信软件检查点处植入检查点传感器,将软件可信性融入软件设计中.通过对软件的完整性度量以及运行过程中软件行为轨迹的监测,实现软件的可信性保障.实验分析表明:采用该方法设计的软件能够有效地检测软件异常,并且成功检测软件异常的能力明显优于基于TCG信任链的软件. 相似文献
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基于模糊理论的行为信任评估研究 总被引:1,自引:1,他引:0
开放网络环境中的信任分为身份信任和行为信任两种,行为信任具有主观性和不确定性的特点,其关注的是更广泛意义上的可信性,网络实体可以根据过去的交互经验动态更新相互之间的信任关系.讨论了使用模糊理论评估行为信任的合理性,提出了一种基于模糊理论的信任评估方法,最后用一个场景实验验证了该方法. 相似文献
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可信网络中基于多维决策属性的信任量化模型 总被引:19,自引:0,他引:19
可信网络中的信任关系模型本质上是最复杂的社会关系之一,涉及假设、期望、行为和环境等多种因子,很难准确地定量表示和预测.综合考虑影响信任关系的多种可能要素,提出了一个新的基于多维决策属性的信任关系量化模型,引入直接信任、风险函数、反馈信任、激励函数和实体活跃度等多个决策属性,从多个角度推理和评估信任关系的复杂性和不确定性,用来解决传统量化模型对环境的动态变化适应能力不足的问题;在多维决策属性的融合计算过程中,通过信息熵理论确立各决策属性的分类权重,克服了过去常用的确定权重的主观判断方法,并可以改善传统方法由于主观分配分类权重而导致的模型自适应性不强的问题.模拟实验表明,与已有同类模型相比,该模型具有更稳健的动态适应性,在模型的安全性方面也有明显的优势. 相似文献
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开放系统中的信任关系本质上是最复杂的社会关系之一,涉及假设、期望、行为和环境多种因子,很难准确地定量表示和预测。本文在现有的基于行为监控的动态信任模型的基础上,把粗糙集理论和信息熵理论结合起来应用于信任度量与预测模块。通过实验证明,新的条件信息熵权重确定方法可以解决原有权重确定方法自适应性差和行为数据规模的扩展能力差的问题。 相似文献
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针对现有社会化推荐算法在信任分析方面的不足,研究了从社交辅助信息中充分挖掘用户信任关系的方法,进而提出一种基于多维信任计算和联合矩阵分解的社会化推荐算法。首先,从用户社交行为、社交圈特征获得用户的动态和静态两种局部信任度,再利用信任网络的结构特征提取全局信任度;然后,构造一种对增强关注矩阵和社交信任矩阵进行联合矩阵分解的社会化推荐算法,并采用随机梯度下降法对其求解。基于新浪微博数据集的实验结果表明,所提出的算法在推荐精度和Top-K推荐能力方面明显优于socailMF、LOCABAL、contextMF和TBSVD这几种代表性的社会化推荐算法。 相似文献
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User-specified trust relations are often very sparse and dynamic, making them difficult to accurately predict from online social media. In addition, trust relations are usually unavailable for most social media platforms. These issues pose a great challenge for predicting trust relations and further building trust networks. In this study, we investigate whether we can predict trust relations via a sparse learning model, and propose to build a trust network without trust relations using only pervasively available interaction data and homophily effect in an online world. In particular, we analyze the reliability of predicting trust relations by interaction behaviors, and provide a principled way to mathematically incorporate interaction behaviors and homophily effect in a novel framework, bTrust. Results of experiments on real-world datasets from Epinions and Ciao demonstrated the effectiveness of the proposed framework. Further experiments were conducted to understand the importance of interaction behaviorsand homophily effect in building trust networks. 相似文献
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针对现有P2P信任机制不能有效地检测和惩罚短期内反复建立信任然后进行恶意攻击的摇摆节点,本文提出了基于信任向量和时间窗口的信任机制,用信任向量记录节点的交易信息,用时间窗口收集最近一段时间内交易的记录,提高了信任评估的准确性和动态性。仿真实验表明,与已有的信任机制相比,该机制能够有效处理动态恶意节点行为。 相似文献
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Characterizing Economic and Social Properties of Trust and Reputation Systems in P2P Environment 总被引:2,自引:0,他引:2 下载免费PDF全文
Considering the fact that P2P (Peer-to-Peer) systems are self-organized and autonomous, social-control mechanism (like trust and reputation) is essential to evaluate the trustworthiness of participating peers and to combat the selfish, dishonest and malicious peer behaviors. So, naturally, we advocate that P2P systems that gradually act as an important information infrastructure should be multi-disciplinary research topic, and reflect certain features of our society. So, from economic and social perspective, this paper designs the incentive-compatible reputation feedback scheme based on well-known economic model, and characterizes the social features of trust network in terms of efficiency and cost. Specifically, our framework has two distinctive purposes: first, from high-level perspective, we argue trust system is a special kind of social network, and an accurate characterization of the structural properties of the network can be of fundamental importance to understand the dynamics of the system. Thus, inspired by the concept of weighted small-world, this paper proposes new measurements to characterize the social properties of trust system, that is, high global and local efficiency, and low cost; then, from relative low-level perspective, we argue that reputation feedback is a special kind of information, and it is not free. So, based on economic model, VCG (Vickrey-Clarke-Grove)-like reputation remuneration mechanism is proposed to stimulate rational peers not only to provide reputation feedback, but truthfully offer feedback. Furthermore, considering that trust and reputation is subjective, we classify the trust into functional trust and referral trust, and extend the referral trust to include two factors: similarity and truthfulness, which can efficiently reduce the trust inference error. The preliminary simulation results show the benefits of our proposal and the emergence of certain social properties in trust network. 相似文献
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针对资源共享系统中节点的恶意行为,提出一种基于证据理论的群组信任管理模型,在节点间服务与被服务的过程中建立信任关系,抑止恶意节点的破坏行为.首先根据改进的直方图法计算节点直接信任值,利用改进的冲突信任加权证据组合规则计算推荐信任值;然后融合本地信任值和其它节点推荐信任值完成对目标节点的最终信任评估;最后进一步通过服务节点选择算法选择可信度较高的节点作为服务提供节点,避免服务请求节点得到错误或破坏性的资源.通过仿真实验对此模型在对抗恶意攻击时的有效性进行了验证. 相似文献
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