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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
王列  谢冬青  张岚 《计算机工程》2006,32(2):162-163,166
BBK信任模型提出了对实体信任度进行计算的方法,其中推荐信任合成算法不能有效地抵制恶意推荐带来的影响。文章基于推荐路径互相独立、推荐路径中善意推荐路径数量远大于恶意推荐路径数量和恶意推荐信任值合善意推荐信任值相差很大的假设,用相似程度参数Sdegre对推荐信任值分类,选择其中所占比例最大的一类信任值进行合成,有效地排除占少数的恶意推荐,从而有效抵制恶意推荐带来的影响。  相似文献   

2.
张栋  高承实  戴青 《微计算机信息》2006,22(21):273-274
网格资源选择作为网格研究的核心内容,受到高度关注。目前已经提出的基于信誉的模型中,推荐信任问题是信任管理的重要组成部分。本文首先介绍了基于信誉的网格资源选择模型,然后通过深入分析,指出了模型中推荐信任会产生的问题,给出了解决方法,为在网资源选择模型中对推荐信任值的选取提供了一种途径。  相似文献   

3.
数据稀疏性是目前协同过滤面临的主要挑战之一。用户间的信任关系为推荐系统提供了有用的附加信息。已有工作主要采用直接信任关系作为附加信息,对间接信任关系考虑得较少。针对这一情况,提出一种融合直接和间接的用户非对称信任关系的推荐算法(ATRec)。首先,构建一种信任传递机制,并利用该机制获得用户间的间接非对称信任关系。其次,根据直接和间接非对称信任关系获得每个用户的信任集合。最后,利用信任集合、最近邻的评分和好评阈值计算出商品的受欢迎程度,进而获得对用户的top-N推荐列表。在真实数据集上的实验结果表明,该算法比主流的推荐算法在top-N推荐性能上有更好的表现。  相似文献   

4.
开放网络环境中信任的自动建立   总被引:2,自引:0,他引:2  
宁宇鹏  曹元大 《计算机工程》2004,30(16):124-125,152
提出了一种基于混杂方式的通用信任模型以及在这种模型下的信任协商过程。信任协商利用信任策略对信任实体本地资源进行约束,既可以用于建立信任也可以用于获取服务。还分析了信任协商协议的复杂性,其通信开销为线性,计算开销为O(N·K)。  相似文献   

5.
王佳蕾  郭耀  刘志宏 《计算机科学》2018,45(Z11):402-408
随着服务型计算的兴起,大量跨领域电子服务应运而生。用户要从众多服务中挑选出适合自己且可信的服务十分困难,因而提出高效的服务推荐算法十分必要。传统的协同推荐方法存在冷启动、数据稀疏以及实时性不好等问题,在评分数据较少时推荐效果不佳。为获得更好的推荐结果,文中在社交网络中使用信任传递机制,建立信任传递模型,由此获取任意用户间的信任度。另一方面,设计了相似性判定指标,凭借系统评分数据,求得用户间的偏好相似度。在得到用户间信任度和偏好相似度的基础上,根据社交网络的特性,动态结合两部分指标以获得综合推荐权重,再以此权重替代传统相似度衡量标准进行基于用户的协同过滤推荐。所提方法能在解决传统推荐算法问题的基础上进一步提升推荐效果,并以准确率、覆盖率为标准在Epinions数据集上进行验证,获得了较好的效果。  相似文献   

6.
移动自组网中基于推荐的信任模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
作为对基于密码体系的安全手段的重要补充,信任管理对移动自组网的可靠运行和安全保障具有重要意义。由于节点间信任关系的建立有赖于第三方节点的推荐信息,节点的虚假推荐和不推荐行为是信任管理机制必须解决的问题。以移动自组网中信任管理为研究背景,提出一种基于推荐的信任模型,引入时间帧进行信任值合成计算,用推荐信任度来评价节点的推荐行为,可以有效解决恶意节点和自私节点的虚假推荐行为,以及自私节点的不推荐行为,同时提高了信任模型的动态适应能力。理论分析和仿真结果进一步验证了模型的合理性和可行性。  相似文献   

7.
在资源分布广泛、实体直接交互稀疏的网格环境中,推荐信任的计算作为网格信任管理模型中的重要组成部分,已成为一个研究的热点问题。该文在阐述网格信任模型基本概念的基础上,围绕推荐信任计算中的几个关键问题展开分析讨论,指出现有机制的利弊,归纳分析了若干相应改进机制,最后提出了关于下一步的研究方向。  相似文献   

8.
陈婷  朱青  周梦溪  王珊 《软件学报》2017,28(3):721-731
现有的基于信任的推荐算法通常假设用户是单一和同质的,没有充分挖掘信任关系信息,且相似关系和信任关系的融合缺乏高效的模型,极大地影响了推荐的准确性和可靠性。本文提出一种基于信任的推荐算法。首先结合全局信任和局部信任,并利用信任的传播性质对信任关系进行建模,然后设置推荐权重,综合考虑相似度和信任度来构建用户间的偏好关系,筛选出邻居。接着将基于记忆的协同过滤思想和社交网络的信任关系融入概率矩阵分解模型,同时使用自适应权重动态决定各部分的影响程度,形成高效统一的可信推荐模型Trust-PMF。本文的算法在FilmTrust、Epinions这两个数据集上与相关算法做了对比验证,结果证实了此算法的高效性。  相似文献   

9.
现有基于信任的推荐算法中没有充分挖掘用户间的信任关系,且缺乏合理的信任关系传递规则,极大地影响了推荐算法的可靠性和准确性。针对上述问题,通过用户评分数据与用户的社会关系建立信任传递模型,提出一种基于信任传递的推荐算法。该算法首先利用评分数据计算信任传递模型中用户的隐式直接信任关系,其次通过求解有序加权平均算子融合多条信任传递链的间接信任关系,最后将计算出的用户信任度与相似度融合为综合相似度进行预测推荐。实验结果证实了所提算法可有效提升系统的推荐质量。  相似文献   

10.
王海艳  周洋 《计算机科学》2014,41(6):119-124,135
推荐系统在解决信息过载方面已经取得了很大的成功,同时也存在数据稀疏、冷启动等问题。如何在评分数据稀疏的情况下获得满意的推荐成为推荐系统亟待解决的问题。将信任引入推荐系统成为解决上述问题的有效方法之一。已有的信任感知推荐系统大多基于布尔型信任关系,且没有考虑信任的领域相关性。在服务选择领域,服务请求者依据QoS(quality of service)选择服务。联想到在服务推荐领域推荐请求者可以依据推荐质量(quality of recommendation,QoR)选择推荐用户,提出了推荐质量(QoR)的概念和基于推荐质量的信任感知推荐系统。QoR的属性包含评价相似度、领域信任值、领域相关度和亲密程度,利用信息熵方法可确定各属性的权重。仿真表明该方法提高了推荐系统在数据稀疏情况下的精确度和评分覆盖率,有效提高了冷启动用户的召回率,在一定程度上解决了冷启动问题。  相似文献   

11.
基于信誉的peer-to-peer推荐信任模型   总被引:1,自引:2,他引:1  
随着对等网络p2p技术的不断发展,如何在p2p各个对等点之间建立起信任关系,已成为当今p2p技术研究的一个重要课题。在研究一些现有信任模型的基础上,分析其存在的问题,提出一种基于信誉的对等网信任模型,给出了信任度计算的算法.并设计了一种信任查询协议,最后,通过实验验证和分析了模型的可行性和安全性.  相似文献   

12.
随着大规模分布式系统研究的深入,开放网络环境下的动态信任管理成为一个突出问题,通过分析动态环境信任关系的特点,借助模糊逻辑知识,给出了一个分布环境的动态信任评估模型。该模型充分考虑了信任的模糊性与主观性,运用模糊逻辑的方法来得到结点的直接信任值,同时对动态环境下全局信誉的迭代计算,通过增加推荐结点信息表来控制其计算效率。  相似文献   

13.
分布式系统推荐信任模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对分布式网络中节点请求推荐信任时需要选取推荐节点的问题,提出一种能够准确评估推荐节点推荐能力信任度的信任模型DSRT(Distributed System Recommendation Trust)。该模型在区分服务质量信任度和推荐能力信任度的基础上,研究了影响推荐能力信任度的节点相关性、频繁度和风险等因素,其中,相关性不仅考虑了节点的服务关心相似度,还考虑了节点的评价能力相似度,频繁度和风险的计算均考虑了请求节点和其他交互节点的不同。模拟实验表明,该模型能够准确选取推荐节点,提高节点交互的满意率。  相似文献   

14.
一种基于优先度推荐的新型P2P网络信任模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
为解决现有的P2P网络存在的诸多问题,提出了一种基于优先度推荐的P2P信任模型,引入了时间衰减因子来解决信任模型的滞后性问题,同时将优先度加权推荐机制与反馈结果相结合来综合考量节点信任度的计算。实验表明,该信任模型能有效解决节点信任的敏感度和公平性问题,并且可以迅速提高P2P网络的服务质量。  相似文献   

15.
随着社交网络的飞速发展引起了人们对推荐系统(RS)的广泛关注。针对社交网络中现有推荐方法仍存在冷启动问题以及未考虑用户所处的社交网络信息的情况,提出了在信任社交网络中基于图熵的个性化推荐算法(PRAGE)。首先,根据用户物品和它们之间的反馈信息建立用户物品图(UIG),同时引入信任机制建立用户信任图(UTG);其次,通过对两个图使用随机游走算法得到用户与物品的初始相似度和基于信任机制的新的用户物品相似度;重复随机游走过程直至相似度稳定到收敛值;然后,使用UIG和UTG的图熵对两组相似度进行加权并最终相应地得出目标用户的最终推荐列表。在真实的数据集Epinions和FilmTrust上的实验结果表明,相比经典的基于随机游走算法,PRAGE的精确率分别提高了34.7%和19.4%,召回率分别提高了28.9%和21.1%,能够有效地缓解推荐的冷启动问题且在精确率和覆盖率指标上均优于对比算法。  相似文献   

16.
传统的协同过滤推荐技术主要基于用户-项目评价数据集进行挖掘推荐,没有有效地利用用户通信上下文信息,从而制约其进一步提高推荐的精确性。针对传统协同过滤推荐算法存在的推荐精度不高的弊端,在协同过滤算法中融入通信上下文信息,引入了通信信任、相似信任和传递信任三个信任度,并提出了一种基于信任的协同过滤推荐模型。通过公开数据集验证测试,证明提出的推荐算法较传统的协同过滤推荐技术在推荐准确性上有较大提高。  相似文献   

17.
推荐系统是处理信息过载问题的重要手段,现有的基于信任网络推荐算法没有充分挖掘用户信任关系信息,影响推荐效果。提出了综合评估信任(CETrust)的模型,该模型综合考虑了用户间的直接信任和间接信任等因素。结合推荐项目的特征属性信息,集成到概率矩阵的因式分解模型中推荐。实验表明,新提出的推荐算法(H-CETrust)推荐精度高于现有推荐算法的推荐精度。  相似文献   

18.
针对目前协同过滤推荐算法存在的冷启动、数据稀疏、可扩展性不高以及未考虑到不同社区簇之间可能存在相关性导致的推荐准确度低的问题,提出了一种在考虑同社区簇内专家信任基础上结合不同社区簇专家信任的推荐算法。在改进相似度计算时,改进算法不仅结合了Jaccard相关系数、用户的平均评分因子以及加权处理的Pearson相关系数,还结合了用来惩罚热门物品权重的流行度。在改进评分预测时,改进算法在引入了传统聚类推荐算法中的同社区簇专家信任后,还引入了不同社区簇专家信任。实验在MovieLens数据集上进行,实验结果表明,改进算法不仅缓解了冷启动和数据稀疏等问题,还显著提高了推荐准确度。  相似文献   

19.
目前大多数推荐技术是针对用户单方面兴趣进行的。提出了一种用户多面(multi-faced)兴趣信任度的推荐算法,以适应博客、维客、新闻文章等涉及用户多种兴趣下的推荐。新算法以一种协调的方式将传统的协同过滤算法和基于信任度的推荐算法相结合。实验结果表明,该算法不仅能适应用户多种兴趣下的推荐,而且能有效解决冷启动问题,大大提高了推荐效果。  相似文献   

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