[发明专利]一种多媒体社交网络用户行为模式发现方法有效

专利信息
申请号: 201611069515.2 申请日: 2016-11-29
公开(公告)号: CN106651606B 公开(公告)日: 2021-02-05
发明(设计)人: 张志勇;黄涛;赵长伟;张丽丽;孙冉冉;向菲;王剑;韩林茜;史培宁;王小雪;刘芳云;李成;闻婧 申请(专利权)人: 河南科技大学
主分类号: G06Q50/00 分类号: G06Q50/00
代理公司: 洛阳公信知识产权事务所(普通合伙) 41120 代理人: 刘兴华
地址: 471000 河*** 国省代码: 河南;41
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摘要: 一种多媒体社交网络用户行为模式发现方法,采用基于关联规则的方法在多媒体社交网络中发现用户在不同的情境下对应于某个目标的行为模式序列,从而及时发现用户的意图,为提供更加个性化的服务奠定基础。
搜索关键词: 一种 多媒体 社交 网络 用户 行为 模式 发现 方法
【主权项】:
一种多媒体社交网络用户行为模式发现方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤一、定义SituEx(t)表示时刻t用户的情境信息,G表示用户的一般目标,G={g1,g2,…,gn},gi表示用户在多媒体社交网络中的目标;步骤二、在Web日志数据库中存储的当前用户与某个目标实现相关的所有频繁SituEx(t)组成该目标对应的行为模式序列,采用关联规则的方法发现当前用户在不同情境下对应于某个目标的行为模式序列,具体方法如下:(1)扫描经过数据预处理之后的与当前用户相关的Web日志数据库,将时刻t该用户的情境信息记为SituEx(t),识别Web日志数据库中出现的Goal作为该用户在行为模式的结束点,记为:G’={g1’,g2’,…,gm’},1≤m≤n,G’G;(2)将步骤(1)中获取的结束点g1’作为关联规则的结果,以每个SituEx(t)作为关联规则的前件,计算每个关联规则的支持度,找出所有满足最小支持度的关联规则,这些关联规则的前件组成集合L1,将L1作为新的关联规则前件的种子集;(3)对集合L1中的序列进行连接操作和修剪操作,生成长度为2的候选序列集合C2,C2中的每个候选序列分别作为关联规则的前件,g1’作为关联规则的结果,计算其支持度,将满足最小支持度的关联规则的前件的集合组成L2;依次类推,得出L3,L4,......,Lk,对于长度为k()的集合Lk,通过连接操作和修剪操作生成长度为k+1的候选序列Ck+1,分别计算每个候选序列作为关联规则前件,g1’作为关联规则结果的支持度,满足最小支持度的关联规则的前件组成长度为k+1的序列集合Lk+1,并将Lk+1作为新的关联规则前件的种子集,以此类推,直到不再产生新的候选序列,得出所有该用户关于目标g1’的SituEx(t)组成的用户的频繁行为模式序列;(4)同理,重复步骤(2)、(3),分别得到关于目标g2’,g3’,......,gm’所对应的SituEx(t)组成的频繁行为模式序列,直到不再有新的目标;步骤三、用户在多媒体社交网络中至少存在一个目标,将找出的当前用户的特定目的的行为模式序列存入数据库中,通过该用户当前的序列与数据库中该用户的行为模式序列进行对比,预测用户当前的意图,以便对用户的请求做出及时快速的响应,提供个性化的服务。
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