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摘要:
针对主观分配属性项权重的方法忽视了各属性项在身份匹配的应用领域中具有的特殊含义与作用,导致识别准确率低的问题,提出了一种基于信息熵的跨网络用户身份识别算法(IE-MSNUIA).首先,该算法分析不同属性项的数据类型及物理含义,相应地采用不同的相似度计算方法;然后根据各属性的信息熵值赋予权值,进而充分挖掘各属性的潜在信息;最后融合各个属性进行决策判定账号是否匹配.理论分析和实验结果表明,与机器学习算法和主观赋权算法相比,所提算法的各个性能参数值均有所提升,在不同数据集上的平均准确率可以达到97.2%,平均召回率达到94.1%,平均综合性能值达到95.6%,可以准确地识别出用户在不同社交网络中的多个账号身份.
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文献信息
篇名 基于信息熵的跨社交网络用户身份识别方法
来源期刊 计算机应用 学科 工学
关键词 用户身份识别 属性相似度 信息熵 信息融合 在线社交网络
年,卷(期) 2017,(8) 所属期刊栏目 数据科学与技术
研究方向 页码范围 2374-2380
页数 7页 分类号 TP391.4|TP181
字数 10445字 语种 中文
DOI 10.11772/j.issn.1001-9081.2017.08.2374
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 于洪涛 44 339 10.0 16.0
2 刘树新 28 119 6.0 10.0
3 朱宇航 7 28 3.0 5.0
4 吴铮 4 34 3.0 4.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (13)
共引文献  (31)
参考文献  (5)
节点文献
引证文献  (19)
同被引文献  (38)
二级引证文献  (21)
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  • 二级引证文献(0)
2018(7)
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2019(21)
  • 引证文献(8)
  • 二级引证文献(13)
2020(12)
  • 引证文献(4)
  • 二级引证文献(8)
研究主题发展历程
节点文献
用户身份识别
属性相似度
信息熵
信息融合
在线社交网络
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用
月刊
1001-9081
51-1307/TP
大16开
成都237信箱
62-110
1981
chi
出版文献量(篇)
20189
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