原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
针对现有算法对用户兴趣在跨网络用户身份识别中作用的忽视以及时间复杂度高的问题,提出了基于用户兴趣的跨社交网络用户身份识别算法(UI-UI).首先利用分块思想对用户节点进行初筛选,以提升算法效率、降低时间复杂度;其次,根据用户产生内容(UGC)和用户社交关系对用户兴趣进行建模,并计算兴趣相似度作为身份识别的依据;最后利用半监督学习的方法进行跨网络用户身份识别.通过在真实社交网络中进行实验,结果表明UI-UI算法能有效识别跨网络用户,且准确率和召回率稳定,运行时间显著减少.
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文献信息
篇名 基于用户兴趣的跨网络用户身份识别算法
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 跨网络用户身份识别 分块 用户兴趣 用户产生内容
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 805-808
页数 4页 分类号 TP301.6
字数 语种 中文
DOI 10.19734/j.issn.1001-3695.2018.08.0617
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 施化吉 江苏大学计算机科学与通信工程学院 83 692 15.0 21.0
2 李雷 江苏大学计算机科学与通信工程学院 14 63 6.0 7.0
3 邓诗琦 江苏大学计算机科学与通信工程学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
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跨网络用户身份识别
分块
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研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
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