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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
宋永强  王红  王露潼  胡晓红 《计算机应用研究》2020,37(5):1326-1331,1363
互联网广告效果评价是网络营销的核心问题,评价方法存在信息源单一、无差别假、全局假设等问题,对互联网广告效果评价提出了巨大挑战。寻找一种全新的衡量互联网广告效果的评价指标成为亟待解决的任务。首先,创新地提出印象空间概念,作为更有效的网页广告效果评价指标,以解决信息源单一问题;其次,分析用户类型、行为方式、行为过程等特征对互联网广告效果评价标准的影响,消除用户无差异假设所造成的评价偏差;再次,引入网页的局部性特征,分析页面布局、广告与页面内容相关性等因素对互联网广告效果的影响,以消除全局性假设;最后,构建基于多模态特征的印象空间模型来预测互联网广告效果。实验结果表明,提出的印象空间对互联网广告质量评价的准确率显著提升,达到92.4%。而且印象空间模型的预测结果不仅更加准确科学,而且具有明显的可解释性。  相似文献   

2.
林梦琪  张晓梅 《计算机工程》2021,47(10):116-124
针对单模态身份认证方法存在特征单一容易被伪造和攻破的问题,提出基于用户行为足迹的多模态特征融合隐式身份认证方法。在移动设备中采集用户使用设备时的触摸压力、触摸轨迹、加速度等传感器数据,利用特征选择技术提取触摸屏交互、移动模式、物理位置等特征并对其进行训练与融合,最终通过多模态特征融合模型实现用户身份认证。实验结果表明,该方法采用的特征级融合和决策级融合方式均获得了98%以上的认证准确率,相比单模态身份认证方法更难以被伪造和攻破,且认证准确率更高、稳定性更强。  相似文献   

3.
面对公安实战中获取的低质量生物特征数据,单模态生物特征识别技术的精度并不理想,现有的多模态融合算法存在融合层次单一、泛化性不强等问题,深度神经网络的发展为其提供了有效的解决途径。构建基于深度神经网络的多模态生物特征融合模型,将像素层、特征层、分数层等不同层次的融合方法统一到融合模型中,在像素层采用空间、通道和强度融合三种策略;在特征层通过反向传播整体优化模态专用分支与联合表示层,构建模态之间一阶依赖关系;在分数层使用基于Rank1评价和基于模态评价两种方法完成匹配分数融合。模拟实战数据构建虚拟同源多模态数据集进行模型验证。实验结果表明,多模态像素层融合方法提升效果有限,难以增强数据的区分度;多模态特征层融合方法相比单模态算法提升2.2个百分点;分数层融合方法相比单模态算法提升3.5个百分点,最佳检索精度可达99.6%。基于深度学习方法提出的多模态生物特征融合模型极大地提高了模型的泛化性和检索精度。  相似文献   

4.
针对多模态融合效果不佳,不能充分挖掘特定时间段,多视角关键情感信息的问题,提出了一种基于多视角的时序多模态情感分类模型,用于提取特定时间段,多视角下的关键情感信息。首先,对文本标题及文本内容两种视角下的数据进行低维空间词嵌入和序列表达,提取不同视角的多模态时序特征,对图片截取,水平镜像两种视角下的数据进行特征提取;其次,采用循环神经网络构建多模态数据的时序序列交互特征,增大互信息;最后,基于对比学习进行联合训练,完成情感分类。该模型在两个多模态情感分类基准数据集Yelp和Mutli-Zol上评估,准确度分别为73.92%、69.15%。综合实验表明,多视角的特定时间段多模态语句序列可提升模型性能。  相似文献   

5.
现有视频推荐方法在算法框架中引入图神经网络来建模用户—视频协同关系,学习用户和视频的表示向量,但是节点中包含的冗余噪声会限制模型的建模能力。针对以上问题,提出了一种融合多模态自监督图学习的视频推荐模型(IMSGL-VRM)。首先,在图数据增强模式下构建自监督的图神经网络模型学习多模态视图下的节点特征表示,以提升节点表示的泛化能力;其次,为了得到推荐结果的多样性,设计了多兴趣提取模块从用户历史的交互视频序列中建模用户的多兴趣;最后,融合多模态的用户多兴趣表示和视频的特征表示,使用多样性可控的方式输出推荐结果,以满足视频推荐的多样性需求。在MovieLens-1M和TikTok数据集上实验,采用准确性、召回率、NDCG和多样性等指标评估模型。实验结果表明,该模型相比经典基准模型均有显著的性能提升。  相似文献   

6.
针对术前无创准确判断肝细胞癌(HCC)病理分化程度这一问题,提出了一种基于影像组学的肝细胞癌病理分级方法。该方法结合多模态融合及AdaBoost算法构建模型。首先,基于影像组学方法提取磁共振成像(MRI)的影像组学特征,通过特征递归消除等算法进行特征筛选和降维后进行多模态融合;然后,采用过采样方法解决数据类别不平衡问题优化模型性能;最后,基于Adaboost算法建模对HCC进行病理分化等级细分类。实验结果表明,所提方法在相同数据集的F1值比现有的加权融合方法、基于支持向量机(SVM)算法的方法相比均要高5个百分点。对比基于单模态构建的F1值最优模型,使用的多模态融合方法的F1值提高了7个百分点。  相似文献   

7.
针对单模态行人检测在光照条件较差、目标部分遮挡、目标多尺度时检测效果较差的问题,提出了一种基于可见和红外双模态特征金字塔融合的行人检测算法。使用深度卷积神经网络代替传统的手工设计特征方式分别自动从可见模态及红外热模态的图片中提取单模态特征,根据ResNet(Residual Net)的阶段性特征图谱搭建特征金字塔网络,生成每个模态的特征金字塔,并将两个模态的特征金字塔进行逐层融合。选择深度学习通用目标检测算法--Faster R-CNN作为后续的目标定位与分类算法来解决多模态行人检测问题。在特征金字塔融合阶段,针对级联融合和较大值融合容易忽略弱特征,无法有效融合互补特征的问题,提出了一种锐化特征的特征金字塔融合方法,根据阈值强化突出强特征,互补叠加弱特征,有效利用每个模态的特征,进一步提高模型的检测效果。实验结果表明,特征金字塔聚合的多模态行人检测算法可以有效解决多模态行人检测问题,在KAIST数据集上的检测效果超过了目前该数据集上的最佳模型。  相似文献   

8.
为了提升社交网络个性化推荐能力,结合用户行为分布进行个性化推荐设计,文中提出基于用户行为特征挖掘的个性化推荐算法,构建社交网络的用户行为信息特征挖掘模型,采用显著数据分块检测方法对社交网络用户特征的行为信息进行融合处理,提取反映用户偏好的语义信息特征量。从情感、关键词和结构等方面根据用户行为特征组,结合模糊信息感知方法进行社交网络个性化推荐过程中的信息融合处理,在关联规则约束控制下,构建社交网络用户偏好特征的混合推荐模型,实现用户偏好特征挖掘,根据语义分布和用户的行为偏好实现社交网络的个性化信息推荐。仿真结果表明,采用所提方法进行社交网络个性化推荐的特征分辨能力较好,对用户行为特征的准确识别能力较强,提高了社交网络推荐输出的准确性。  相似文献   

9.
一种高效的行为定向广告投放算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
行为定向广告作为一种新的精准营销手段在近几年逐渐兴起,这种广告模式以其及时、精准、高效的特点备受人们的关注。行为定向广告的主旨是利用用户的网络浏览行为,提供符合用户意图的广告信息,它主要通过分析用户的网页历史访问记录来挖掘有价值的用户行为信息,并针对这种信息投放与之相关的广告。针对行为定向广告问题,提出了一种全新的行为定向广告投放算法,该算法首先根据用户行为特征模型对用户最近访问的网页按主题进行聚类,然后利用用户行为特征分析算法对每一类网页进行行为特征分析并计算该类网页的权重,利用该权重以及该类网页的质心与广告的相似度来计算最后得分,并按照这个得分对广告进行排序从而选出适合该类网页的广告。大量实验表明这是一种高效的行为广告投放算法,有着十分广阔的应用前景。  相似文献   

10.
面向自然交互的多通道人机对话系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
人们在对话过程中,除了使用口语交互外,还会很自然地利用表情、姿态等多模态信息辅助交流。重点分析并阐述了如何将这些多模态交互方式有效地融合到人机对话模型中,并实现一个面向自然交互的多模态人机对话系统。首先根据不同通道(如情感、头姿)对语音交互的影响,将它们主要分为信息互补、信息融合和信息独立3种模式,并针对3种模式分别采用不同的方式实现输入信息的多模态融合。信息融合后的对话管理,采用有限自动机、填槽法和混合主导方式的对话管理策略。针对对话中的情感处理,提出一种情感状态预测网络来记录用户的情感变化,并根据话语的轮转的不同对话上下文对用户情绪变化进行及时反馈,该对话模型能比较灵活地处理用户在对话过程中呈现的多模态信息。信息输出方面,针对人机对话中较为常用的数字虚拟人的行为控制,提出了一种简化的多模态协同置标语言,实现了虚拟人的包括情感、姿态与语音的同步表达,提高了虚拟人的表现力。最后基于以上关键技术,实现了一个面向城市路况信息查询的多模态自然人机对话系统。多个用户的体验表明,相对于传统的语音人机对话模型,多通道自然人机对话系统能有效提高用户交互的自然度。  相似文献   

11.
微博空间存在大量的广告内容,这些信息严重影响着普通用户的用户体验和相关的研究工作。现有研究多使用支持向量机(SVM)或随机森林等分类算法对广告微博进行处理,然而分类方法中人工标注大数据量训练集存在困难,因此提出基于聚类分析的微博广告发布者识别方法:对于用户维度,针对微博广告发布者通过发布大量普通微博来稀释其广告内容的现象,提出核心微博的概念,通过提取核心微博主题及其对应的微博序列,计算用户特征和对应微博的文本特征,并使用聚类算法对特征进行聚类,从而识别微博广告发布者。实验结果显示,所提方法准确率为92%,召回率为97%,F值为95%,证明所提方法在广告内容被人为稀释的情况下能准确地识别微博广告发布者,可以为微博垃圾信息识别、清理等工作提供理论支持和实用方法。  相似文献   

12.
针对匿名用户数据的海量性与冗余性等特点,为提高数字证据的用户身份鉴定性能,文章提出基于用户行为模式的匿名数据鉴定方法.首先,文章研究了基于BIDE算法的用户频繁行为模式挖掘方法,为数据鉴定提供了高质量的用户频繁序列行为模式库.然后,采用基于最长公共子序列的相似度方法得到模式综合相似度,全面描述用户数据之间的吻合程度.最...  相似文献   

13.
为了满足P2P流媒体播放系统中插播广告需求,结合P2P网络的特点,提出了消耗系统内存少的无缝插播广告技术.该技术采用基于资源相关性的流媒体主动预取算法获取广告资源,应用动态共享内存池技术来存储和播放广告.该插播广告技术的应用拓展了广告发布的领域,提高了广告的影响力,增加了广告商的客户量,使P2P流媒体运营商具有更强的竞争力.  相似文献   

14.
基于Bayes概率的用户访问路径及基发现算法   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
用户访问模式的数据挖掘,研究如何从用户与Web服务器的交互数据中发现隐含的规律性。西文根据交互数据的特点,提出一种基于Bayes概率的用户访问模式表示法,并给出基于这种模型的频繁访问路径发现算法。  相似文献   

15.
广告凭借独特的审美情趣和移情功能.成为社会文化必不可少的一部分。深刻地影响着现代人的价值观念、生活方式和审美情感。广告兼具正面和负面的双重效应,要保证广告文化传播的正确导向性,需要深刻认识广告的社会责任,定位广告的文化目标。尽量营造出良好的社会文化氛围。文章从现代广告文化的主要表现形式入手.分析了广告文化的正面作用,揭露了当前广告文化传播的负面效应,并以此为基础提出了克服广告文化负面效应的具体要求,旨在使读者了解强化广告文化传播正面效应的必要性。  相似文献   

16.
针对Web用户访问模式问题,采用最大频繁访问路径(MFP)方法可以挖掘出更有普遍意义的模式。给出一种新的用户访问模式树WUAP tree结构,并采用E OEM模型,综合考虑了页面拓扑结构及用户浏览路径等多个数据源,进一步提出了一种Web访问模式挖掘算法WUAP mine。该算法不用产生候选集和递归,只对事务数据库进行一次扫描,对WUAP tree结构进行深度优先遍历一次,就可从WUAP tree结构上直接查询出Web用户频繁访问模式。最后,从理论和实践上推导和验证了它的有效性和高效性。  相似文献   

17.
为了增强基于WAP网页的手机广告推荐中用户建模的准确性,并对"非邀"式广告推荐中脱离用户兴趣试探性推荐进行修正,针对手机广告推荐中手机屏幕小、用户注意力集中等特点,根据用户对广告的访问历史和操作模式建立其广告兴趣模型和非兴趣模型,同时分析用户网页访问模式探测其网页兴趣度,在此基础上建立用户综合兴趣模型。分别采用基于网页兴趣模型、基于广告兴趣模型和基于用户综合兴趣模型进行广告推荐,随着样本空间增大,综合兴趣模型的查准率明显优于另两者。实验验证了用户综合兴趣模型在手机广告推荐中的有效性和优越性。  相似文献   

18.
图像质量美学评价是近十年来比较热门的课题,但是研究的大多是对自然图像的美学评价.然而随着互联网技术的发展,线上广告业务得到了迅速发展,因此准确高效地评价一张广告布局图片的好坏是很有必要的.所谓广告布局图片,即广告图片不考虑广告语的具体内容.为了研究广告布局图片的质量美学评价,引入了一个新的数据集ALID,该数据集包含了...  相似文献   

19.
用户频繁访问模式的发现是Web日志挖掘的重要研究内容。本文提出了一种先求两两用户访问模式的交集结果再生成候选频繁访问模式,然后扫描数据库,统计各个候选频繁访问模式的支持度计数的GITC算法。经过理论分析和实验验证,该算法能有效地发现用户频繁访问模式。  相似文献   

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