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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
用户对Web站点的访问代表了用户对Web站点上页面的访问兴趣。这种兴趣程度可以通过用户对Web站点上页面的浏览顺序表现出来。Web站点的访问日志记录了用户访问页面的详细信息。在对Web站点的访问日志进行事务识别后,按照访问兴趣对群体用户对Web站点的访问顺序进行聚类分析,则每一个聚类集反映出该聚类集中的全体用户具有相似的访问兴趣。文中在用户访问兴趣度量中综合考虑用户访问路径、网页内容、在此页面的驻留时间、此页面浏览频度因素,提出了一种基于用户访问兴趣的路径聚类算法。最后通过实验来验证这种算法的有效性。  相似文献   

2.
为了有效地从W eb日志数据中提取出相似用户的浏览模式,提出了一种应用于W eb日志挖掘中用户聚类的新的混合遗传聚类算法。这种算法是遗传算法和K-中心点聚类算法的有机结合。该算法是一个具有全局最优解的聚类算法,其结果明显优于模糊聚类算法和简单遗传聚类算法。该算法能够有效地剔除噪音,得到较好的用户聚类的效果,为网站设计者优化网站结构,提高信息服务质量提供了有效的决策依据。  相似文献   

3.
Web访问挖掘中事务聚类研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
Web访问挖掘可以发现用户浏览Web的目标、兴趣等行为模式,使Web变得更容易获取信息。聚类分析是Web访问挖掘系统的重要组件,聚类分析的质量决定挖掘结果的有效性。现有的三类聚类算法具有各自的缺点,本文概述了三种算法,给出了一种基于广义后缀树的聚类算法,通过实例说明了它的原理和优点。  相似文献   

4.
随着智能电网建设的深入,许多智能仪表被接入电网以获取用户的实时负荷数据。由于用户数量众多,单独对个体进行数据处理和分析是不现实的,所以需要对用户进行分类。采用模糊聚类算法来处理负荷侧不同用户的用电负荷数据,随机抽取了某小区的25个用户数据,并对其用电行为进行了分类。结合聚类有效性指标得到了算法的最佳聚类数,并进行了仿真分析。结果表明,模糊聚类算法在负荷侧不同用户用电行为分类中有着较好的表现。  相似文献   

5.
聚类分析在面向电子商务的数据挖掘中具有重要的意义,网络信息提供服务亟待从用户被动接受访问到电子商务站点对用户进行主动信息推送服务。本文主要研究运用模糊聚类技术针对用户浏览兴趣度量实现用户群组划分,并进行有针对性地网页推荐、商品推荐和服务推荐。  相似文献   

6.
针对用户访问Web资源时难以获取感兴趣信息的状况,通过分析用户需求,采用优化的矩阵聚类算法,对用户群和页面进行聚类,以理解用户的行为,发现用户的访问模式,从而改善Web服务质量。实验结果表明该方法是可行的,能够更准确的反映网站的访问情况;根据发现用户访问的Web页面的浏览模式,进一步分析和研究Web日志记录中的规律,从而改进Web站点的性能和组织结构,以便Web站点能实现个性化服务。  相似文献   

7.
在超媒体系统中,不同类型的信息节点通过超链连接起来。将这些节点聚类是减少用户访问节点时信息开销的有效方法。本文将讨论遗传算法在建立基于超文本的用户路径之上的聚类算法中的应用。  相似文献   

8.
数据挖掘中聚类算法比较研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
聚类算法是数据挖掘中的核心技术,虽然聚类算法已被广泛深入的研究,但其应用在数据挖掘领域时间不长,其间产生了许多不同的适用于数据挖掘的聚类算法,但这些算法仅适用于特定的问题及用户、为了更好的使用这些算法,综合提出了评价聚类算法好坏的5个标准,基于这5个标准,对数据挖掘中近几年提出的常用聚类方法作了比较分析,以利于人们更容易、更快速的找到一种适用于特定问题的聚类算法。  相似文献   

9.
为了提高网站访问效率并得到有价值的个性化网页推荐,针对Web日志的新特性,提出了一种新的基于竞争凝聚的聚类算法.新算法对K-paths聚类算法进行了扩展和改进,按照路径的相似性进行聚类,采用竞争凝聚的思想,自动确定最佳的聚类数目.由于算法考虑了用户的访问兴趣,个性化网页推荐不打扰用户且不需要用户注册信息.利用关联规则得到个性化网页推荐集.用户推荐集和页面推荐集的结合大大提高了推荐效果,具有较好的扩展性.实验结果表明,与其他聚类方法相比该算法具有更高的推荐精度.  相似文献   

10.
基于视觉和语义融合特征的阶段式图像聚类   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对互联网图像的特点,研究了图像聚类中的图像特征提取和聚类算法,定义了一个基于规则的线性特征融合函数,引入了自适应的参数选择机制对聚类粒度进行调整,提出了一个基于视觉和语义融合特征的阶段式聚类方法.新方法结合了不同层次的图像特征,利用现有多种聚类算法的优点对图像进行聚类,同时通过关键词权值计算,为每类赋予主题关键词,并将关键词重叠率高的类进行合并.基于均方差和用户评估的实验结果表明,新的聚类方法较传统的聚类方法具有更好的聚类效果.  相似文献   

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