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摘要:
协同过滤推荐已经成为解决互联网上信息过载的有效方法之一,但是,协同过滤推荐系统本身所具有的高度开放性,容易受到恶意用户的攻击,导致产生欺诈性的推荐结果,因此,有效的攻击检测对于提高推荐系统的可用性具有重要的意义.特征工程的质量很大程度上决定了攻击检测性能,而目前大多数攻击检测方法都是基于人工方式来提取用户特征,面对不同的攻击模型,构建通用的、合适的特征指标往往是非常困难的,因此,本文提出了一种基于卷积自动编码器的推荐系统攻击检测方法,将自动特征提取和人工设计特征相结合来构造攻击检测特征,将自动编码器与卷积神经网络相结合,以卷积神经网络的卷积操作完成自动编码器的编码和解码功能,实现特征自动提取,采用深度学习方法进行攻击检测.实验验证了本文提出方法的有效性.
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文献信息
篇名 一种基于卷积自动编码器的推荐系统攻击检测方法
来源期刊 小型微型计算机系统 学科
关键词 推荐系统 卷积自动编码器 攻击检测 深度学习
年,卷(期) 2021,(5) 所属期刊栏目 计算机网络与信息安全|Computer Network and Information Security
研究方向 页码范围 1088-1092
页数 5页 分类号 TP393
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-1220.2021.05.033
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
推荐系统
卷积自动编码器
攻击检测
深度学习
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
小型微型计算机系统
月刊
1000-1220
21-1106/TP
大16开
辽宁省沈阳市东陵区南屏东路16号
8-108
1980
chi
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