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摘要:
针对现有基于协同过滤的推荐系统易受托攻击影响的问题,提出一种基于特征子集的推荐系统托攻击无监督检测算法。利用现有攻击模型在项目选择上的随机性,给出一种描述用户兴趣集中程度的特征属性:兴趣峰度系数。将该系数与已有的推荐系统用户特征属性结合作为备选特征集,采用无监督特征选择方法为不同类型托攻击选取相应的检测特征子集。根据选择出的特征子集计算每个用户的离群度,以此进行排序并确定攻击目标,在已排序的用户序列上设置滑动窗口,通过计算窗口内攻击目标的平均评分偏移值对攻击用户进行过滤。实验结果证明,兴趣峰度系数的信息增益高于已有的特征属性,基于特征子集的无监督检测算法相比于现有的无监督检测方法具有更高的稳定性和精准度。
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文献信息
篇名 基于特征子集的推荐系统托攻击无监督检测
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 推荐系统 托攻击 无监督检测 特征子集 峰度系数 滑动窗口
年,卷(期) 2014,(5) 所属期刊栏目 安全技术
研究方向 页码范围 109-114
页数 6页 分类号 TP309
字数 5413字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-3428.2014.05.023
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 邓浩江 中国科学院声学研究所国家网络新媒体工程技术研究中心 66 613 9.0 23.0
2 刘磊 中国科学院声学研究所国家网络新媒体工程技术研究中心 181 1653 22.0 30.0
3 曾学文 中国科学院声学研究所国家网络新媒体工程技术研究中心 59 290 9.0 13.0
4 彭飞 30 245 10.0 15.0
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