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一种上下文移动用户偏好自适应学习方法
  • ISSN号:1000-9825
  • 期刊名称:《软件学报》
  • 时间:0
  • 分类:TP273.2[自动化与计算机技术—控制科学与工程;自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
  • 作者机构:[1]智能通信软件与多媒体北京市重点实验室(北京邮电大学),北京100876, [2]北京邮电大学计算机学院,北京100876
  • 相关基金:国家自然科学基金(60872051); 中央高校基础研究基金(2009RC0203); 北京市教育委员会共建项目专项资助
中文摘要:

针对移动网络对个性化移动网络服务系统的性能提出了更高的要求,但现有研究难以自适应地修改上下文移动用户偏好以为移动用户提供实时、准确的个性化移动网络服务的问题,提出了一种上下文移动用户偏好自适应学习方法,在保证精确度的基础上缩短了学习的响应时间.首先,通过分析移动用户行为日志来判断移动用户行为是否受上下文影响,并在此基础上判断移动用户行为是否发生变化.然后,根据判断结果对上下文移动用户偏好进行修正.在对发生变化的上下文移动用户偏好进行学习时,将上下文引入到最小二乘支持向量机中,进一步提出了基于上下文最小二乘支持向量机(C-LSSVM)的上下文移动用户偏好学习方法.最后,实验结果表明,当综合考虑精确度和响应时间两方面因素时,所提出的方法优于其他学习方法,并且可应用于个性化移动网络服务系统中.

英文摘要:

A mobile network has higher demands for the performance of personalized mobile network services,but existing researches have been unable to modify the contextual mobile user preferences adaptively and provide real-time,accurate personalized mobile network services for mobile users.This paper proposes a context computing-based approach to mobile user preferences adaptive learning,which can ensure the accuracy and the response time.First,through analyzing the logs of contextual mobile user behaviors,the method judges whether mobile user behaviors are affected by context or not,and detects whether the contextual mobile user behaviors change.According to these judgments,the contextual mobile user preferences are modified.Secondly,the context is introduced into the least squares support vector machine(LSSVM),which is employed to learn the changed contextual mobile user preferences.Further,a learning method of contextual mobile user preferences is proposed which is based on context of the least squares support vector machine(C-LSSVM).Finally,the experimental results show that the proposed method is superior to other learning methods when considering both accuracy and response time.The proposed method in this paper can be applied in the system of personalized mobile network services.

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期刊信息
  • 《软件学报》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院软件研究所 中国计算机学会
  • 主编:赵琛
  • 地址:北京8718信箱中国科学院软件研究所
  • 邮编:100190
  • 邮箱:jos@iscas.ac.cn
  • 电话:010-62562563
  • 国际标准刊号:ISSN:1000-9825
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2560/TP
  • 邮发代号:82-367
  • 获奖情况:
  • 2001年入选中国期刊方阵“双百期刊”,2000年荣获中国科学院优秀科技期刊一等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论(网络版),波兰哥白尼索引,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:54609