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矿井通风智能化理论与技术 被引量:62
1
作者 卢新明 尹红 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第6期2236-2247,共12页
矿井通风系统是矿井的呼吸系统,它源源不断地将地面新鲜空气输送到井下各作业地点,稀释和排除井下各种有毒、有害的气体和矿尘,也是防治煤与瓦斯爆炸、降温、除尘、灭火的重要技术手段。实现矿井通风智能化是实现智能开采、建设智慧矿... 矿井通风系统是矿井的呼吸系统,它源源不断地将地面新鲜空气输送到井下各作业地点,稀释和排除井下各种有毒、有害的气体和矿尘,也是防治煤与瓦斯爆炸、降温、除尘、灭火的重要技术手段。实现矿井通风智能化是实现智能开采、建设智慧矿山的主要技术保障。通风智能化不仅涉及到空间科学、采矿技术和流体力学理论,更需要数学、自动化、计算机和信息科学的底层支持,由于缺乏完善的理论和技术支撑,长期以来矿井通风作业都停留在人工和半人工状态。为了彻底解决矿井通风智能化,笔者从风网的拓扑结构和状态方程入手,逐一对自然分风算法、按需分风计算和风阻调节优化等理论疑点进行了深入讨论,对按需调风优化、均压调节优化、风向调节优化、联合调节优化、在线闭环调控、监控点优化布局、通风系统状态估计、需风量超前预测、反风风道识别、可靠性调节优化、通风系统初始化、通风系统故障诊断、智能调控风门风窗、通风智能化软件系统等关键技术进行了深入研究。针对这些问题,给出理论上比较完善的、技术上比较可行的、能够付诸实施的解决方案,最后,以计算机软件技术为主线,设计了4层体系架构,并定义了每层架构的技术内涵和主要功能模块,简要说明了应用场景,为打造全程智能化的矿井通风系统提供借鉴。 展开更多
关键词 矿井通风系统 智能化 理论问题 关键技术 解决方案
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煤炭精准开采地质保障与透明地质云计算技术 被引量:69
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作者 卢新明 阚淑婷 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第8期2296-2305,共10页
煤炭精准开采的目标是以最少的人力实现煤炭资源的低损失、高产出、无事故、少破坏的全程智能化开采,除了开采工艺、采矿装备、传感感知、物联网、自动化和信息技术外,实现煤炭精准开采的技术关键就是基于四维空间的地质保障和透明地质... 煤炭精准开采的目标是以最少的人力实现煤炭资源的低损失、高产出、无事故、少破坏的全程智能化开采,除了开采工艺、采矿装备、传感感知、物联网、自动化和信息技术外,实现煤炭精准开采的技术关键就是基于四维空间的地质保障和透明地质的云计算技术。全面地论述了煤炭精准开采地质保障的技术内涵和目的,其核心是利用先进的装备和软件实现煤炭开采前、开采中和开采后全矿井地质体和隐蔽属性的精准化、可视化和透明化,并能够对地质灾害和危险源超前预知和防治,从地质层面确保精准开采工作的顺利进行。关于地质保障技术,阐述了地质体几何计算、地质灾害预测预报2个科学问题,凝练了构造地质、煤层地质、地质力学、地质扰动、瓦斯地质、水文地质、透明地质7项云计算技术,同时描述了这些科学问题和关键技术的研究进展。为了发挥地质保障技术在煤炭精准开采中的核心作用,首先,对构造地质精准建模、煤层煤质智能预测、开采扰动破坏分析、瓦斯参数反演和瓦斯灾害预报、水文地质分析和水害预警以及综合地质属性透明化处理等比较困难的科学问题和关键技术给出了解题思路。其次,论述了地质保障软件系统及其应用的云计算架构、主要功能以及在煤炭精准开采中的应用方式,并通过部分应用案例说明了这些技术方案的可行性。最后,指出只要在三轴绝对地应力传感器、宽频段微震传感器、宽量程风速传感器、富水区超前探测、煤层自然发火状态监测和在线水质化验等技术上取得进一步突破,就能为煤炭精准开采提供比较完整的地质保障。 展开更多
关键词 精准开采 地质保障 透明地质 云计算技术 解决方案
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煤矿动力灾害本源预警方法关键技术与展望 被引量:20
3
作者 卢新明 阚淑婷 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第S01期128-139,共12页
针对制约煤矿冲击地压、煤与瓦斯突出、突水透水等动力灾害超前准确预警的科学难题和关键技术,提出了煤矿动力灾害本源预警方法和信息系统实现技术。基本思想是,在精准地质建模和采掘空间实时动态更新的基础上,通过数学转化器把煤矿动... 针对制约煤矿冲击地压、煤与瓦斯突出、突水透水等动力灾害超前准确预警的科学难题和关键技术,提出了煤矿动力灾害本源预警方法和信息系统实现技术。基本思想是,在精准地质建模和采掘空间实时动态更新的基础上,通过数学转化器把煤矿动力灾害发生机制和演化规律的宏观定性描述及其相关的概化模型转化为可以在线计算的数学力学表述模型。实现煤矿动力灾害精准预警的关键技术:(1)通过研发全局全息感知技术,优化部署和安装能够精准采集微震、绝对地应力、矿压、位移、电磁辐射、瓦斯涌出量、瓦斯抽采量、涌水量、水位、水压和水质等传感器,实时监测煤矿动力灾害前兆表象信息;(2)通过研发复杂信息的自动识别器,实现监测数据的分解、滤波、增强、辨识、插补、反漂移和重建等模型和算法,对采集到的各种表象信息进行识别,达到去伪存真、丢弃糟粕,取其精华的目的;(3)通过研究精准转换器,实现从微震、绝对地应力、矿压、位移、电磁辐射、瓦斯涌出量、瓦斯抽采量、涌水量、水位、水压和水质等表象信息到围岩应力和潜能分布、开采扰动的几何形变、瓦斯含量和瓦斯压力分布、富水量和富水压力分布、煤层和围岩的孔隙度、抗压强度、抗拉强度、弹性模量等与煤矿动力灾害密切相关的本源信息的转换;(4)通过研发煤矿多场多种复合动力灾害的智能精准预警器,充分利用动态本源信息实现煤矿的冲击地压、煤与瓦斯突出、突水透水等动力灾害的超前精准预测预报和预警;(5)通过搭建煤矿重大动力灾害精准预警平台,利用大数据、云计算和人工智能技术,建立基于SOA架构的煤矿重大动力灾害精准预警服务平台,实现矿、集团公司和乃至全国的煤矿动力灾害的前兆表象信息的接入、处理、预测预警和推送服务。本研究旨在解决煤矿重大动力灾害精准预测预报的"技术瓶颈"和"卡脖子"难题,集成已有研发成果,研发面向煤矿重大动力灾害的精准预警平台,实现煤矿重大动力灾害超前感知、精准预警和预报。 展开更多
关键词 动力灾害 本源方法 数学表述 全息感知 精准转换 超前预警
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一种基于逻辑Petri网的过程挖掘方法 被引量:7
4
作者 杜玉越 朱鸿儒 +1 位作者 王路 刘伟 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第11期2742-2751,共10页
逻辑Petri网是抑制弧Petri网和高级Petri网的抽象和扩展,可在过程挖掘中简洁准确的表示活动之间复杂的业务逻辑关系.本文在传统Petri网挖掘方法的基础上,为了进一步提高复杂系统挖掘模型的简洁度和拟合度,尤其是对并行活动间存在复杂与... 逻辑Petri网是抑制弧Petri网和高级Petri网的抽象和扩展,可在过程挖掘中简洁准确的表示活动之间复杂的业务逻辑关系.本文在传统Petri网挖掘方法的基础上,为了进一步提高复杂系统挖掘模型的简洁度和拟合度,尤其是对并行活动间存在复杂与或关系的系统,提出了一种基于逻辑Petri网的过程挖掘方法,并给出了逻辑Petri网中逻辑变迁的挖掘算法.它可以充分挖掘活动之间的业务逻辑,并且业务逻辑可用逻辑表达式表示.通过与相应Petri网模型的实例比较分析,例证了本文方法的正确性和有效性,且逻辑Petri网模型更加适合日志行为. 展开更多
关键词 过程挖掘 PETRI网 逻辑Petri网 逻辑变迁 挖掘算法
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掘进机精准定位方法与掘进机器人系统 被引量:12
5
作者 卢新明 闫长青 袁照平 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第2期58-65,共8页
针对目前井下定位存在的问题,设计了由多种传感设备、测绘设备和工控机组成的掘进机器人物联网,发展了一种新的井下定位方法,并据此构建了面向无人工作面的掘进机器人系统,应用所提机器人系统进行了实际作业实验。实验结果和系统持续运... 针对目前井下定位存在的问题,设计了由多种传感设备、测绘设备和工控机组成的掘进机器人物联网,发展了一种新的井下定位方法,并据此构建了面向无人工作面的掘进机器人系统,应用所提机器人系统进行了实际作业实验。实验结果和系统持续运行表明,所提定位方法实现了精确可靠的实时定位,均方根误差控制在5 cm以内。基于所提定位方法的掘进机器人实现了对周围环境的实时精确感知和与周围环境的精准交互,从而实现了安全高效高精度的井下掘进,以及综掘面无人化。 展开更多
关键词 掘进机器人 矿山物联网 井下精准定位 精确感知
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基于Petri网的模型偏差域识别与模型修正 被引量:7
6
作者 杜玉越 孙亚男 刘伟 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2016年第8期1766-1780,共15页
过程挖掘技术能够通过事件日志建立过程模型,一致性检测技术能够发现过程模型和观察行为间的偏差.然而,现有的过程挖掘技术着重于发现偏差,不易于修正偏差.因此,利用一致性检测技术和工作流网模型的动态特性,提出一种基于Petri网的模型... 过程挖掘技术能够通过事件日志建立过程模型,一致性检测技术能够发现过程模型和观察行为间的偏差.然而,现有的过程挖掘技术着重于发现偏差,不易于修正偏差.因此,利用一致性检测技术和工作流网模型的动态特性,提出一种基于Petri网的模型偏差域识别方法和模型修正技术(静态模型修正和动态模型修正).通过跟踪token流向,有效地识别模型偏差域,并对其进行修正,特别是能够正确修正具有循环结构、选择结构的复杂实际流程.最后,通过与其他方法的对比实验和分析,验证了本文方法的有效性和正确性. 展开更多
关键词 一致性检测 模型修正 偏差域 工作流网 TOKEN
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基于矩阵分解双线性池化的多模态融合虚假新闻检测 被引量:4
7
作者 王婕 刘芸 纪淑娟 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2022年第10期2968-2973,2978,共7页
现有的大多数虚假新闻检测方法将视觉和文本特征串联拼接,导致模态信息冗余并且忽略了不同模态信息之间的相关性。为了解决上述问题,提出一种基于矩阵分解双线性池化的多模态融合虚假新闻检测算法。首先,该算法将多模态特征提取器捕捉... 现有的大多数虚假新闻检测方法将视觉和文本特征串联拼接,导致模态信息冗余并且忽略了不同模态信息之间的相关性。为了解决上述问题,提出一种基于矩阵分解双线性池化的多模态融合虚假新闻检测算法。首先,该算法将多模态特征提取器捕捉的文本和视觉特征利用矩阵分解双线性池化方法进行有效融合,然后与虚假新闻检测器合作鉴别虚假新闻;此外,在训练阶段加入了事件分类器来预测事件标签并去除事件相关的依赖。在Twitter和微博两个多模态谣言数据集上进行了对比实验,证明了该算法的有效性。实验结果表明提出的模型能够有效地融合多模态数据,缩小模态间的异质性差异,从而提高虚假新闻检测的准确性。 展开更多
关键词 虚假新闻检测 社交媒体 多模态 双线性池化 深度学习
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考虑结构与行为特征的水军群组检测算法 被引量:3
8
作者 张琪 纪淑娟 +2 位作者 张文鹏 曹宁 李宁 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2022年第5期1374-1379,共6页
在线评论对用户的购买决策有重要的影响作用,部分卖方为提高自身信誉或贬低竞争对手的产品,通过雇佣大量水军有组织、有策略地撰写虚假评论来误导潜在消费者。为了检测这种有组织的水军群组,提出了一个综合考虑网络结构与评论者的行为... 在线评论对用户的购买决策有重要的影响作用,部分卖方为提高自身信誉或贬低竞争对手的产品,通过雇佣大量水军有组织、有策略地撰写虚假评论来误导潜在消费者。为了检测这种有组织的水军群组,提出了一个综合考虑网络结构与评论者的行为特征水军群组检测算法。首先,根据评分和评论时间相关性得到评论者之间的紧密度,构建评论者关系图;其次,基于构建的评论者关系图,利用标签传播方法检测社区,得到候选群组集合;最后,复原候选群组对应的二部图,以对比可疑度为评估指标,在每个二部图上找到最终的造假者。基于真实数据集的实验结果证明了该算法的有效性。 展开更多
关键词 水军群组 评论者关系图 标签传播 二部图
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基于有效特征子集提取的高效推荐算法
9
作者 于旭 王前龙 +3 位作者 徐凌伟 田甜 徐其江 崔焕庆 《计算机系统应用》 2019年第7期162-168,共7页
推荐系统是根据用户的历史信息对未知信息进行预测.用户项目评分矩阵的稀疏性是目前推荐系统面临的主要瓶颈之一.跨域推荐系统是解决数据稀疏性问题的一种有效方法.本文提出了基于有效特征子集选取的高效推荐算法(FSERA),FSERA是提取辅... 推荐系统是根据用户的历史信息对未知信息进行预测.用户项目评分矩阵的稀疏性是目前推荐系统面临的主要瓶颈之一.跨域推荐系统是解决数据稀疏性问题的一种有效方法.本文提出了基于有效特征子集选取的高效推荐算法(FSERA),FSERA是提取辅助域的子集信息,来扩展目标域数据,从而对目标域进行协同过滤推荐.本文采用K-means聚类算法将辅助域的数据进行提取来降低冗余和噪声,获取了辅助域的有效子集,不仅降低了算法复杂度,而且扩展了目标域数据,提高了推荐精度.实验表明,此方法比传统的方法有更高的推荐精度. 展开更多
关键词 跨领域 特征选择 聚类 协同过滤
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微震信号初至拾取的AIC算法及其分析 被引量:4
10
作者 赵震华 张杏莉 卢新明 《山东科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2022年第1期44-53,共10页
为了提高微震信号P波初至到时的拾取精度,对微震信号初至拾取的赤池信息量准则(AIC)算法包括AR-AIC算法、VAR-AIC算法进行分析和对比,给出AR模型阶数M、特征函数、时窗长度对拾取结果影响及其选取规律。结果表明:AR模型阶数M对AR-AIC算... 为了提高微震信号P波初至到时的拾取精度,对微震信号初至拾取的赤池信息量准则(AIC)算法包括AR-AIC算法、VAR-AIC算法进行分析和对比,给出AR模型阶数M、特征函数、时窗长度对拾取结果影响及其选取规律。结果表明:AR模型阶数M对AR-AIC算法的计算精度和计算速度有较大影响,AR模型阶数M越大,算法计算速度越慢,AR模型阶数M应选择AIC(M)最小值时的阶数M或者选择AIC(M)最小值稍前的阶数M;特征函数、时窗长度对VAR-AIC算法的计算精度有影响,特征函数建议选择CF_(4),时窗长度建议选择600~1000个采样点,时窗结束时刻为信号最大振幅值时刻,开始时刻为信号最大振幅时刻向前移动600~1000个采样点。 展开更多
关键词 P波初至拾取 微震信号 模型阶数 特征函数 时窗长度
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考虑时间特征的电子商务水军群组发现算法 被引量:3
11
作者 张文鹏 纪淑娟 +1 位作者 李金鹏 张琪 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2021年第8期2321-2327,共7页
针对在电子商务平台上普遍存在的网络水军,提出了一个综合考虑网络结构与时间特征的算法来检测评论网络中的水军群组。该算法由四步组成:a)基于评论网络结构特征的分析挖掘出易受水军攻击的目标产品;b)受“共爆发现象”的启发,提出了一... 针对在电子商务平台上普遍存在的网络水军,提出了一个综合考虑网络结构与时间特征的算法来检测评论网络中的水军群组。该算法由四步组成:a)基于评论网络结构特征的分析挖掘出易受水军攻击的目标产品;b)受“共爆发现象”的启发,提出了一个目标产品被水军群组攻击的可疑时期挖掘算法;c)基于目标产品可疑时期内的数据,构造目标产品—评论者的诱导子图,并在该子图上应用层次凝聚聚类算法生成候选水军群组;d)为了过滤掉在可疑时期内购物并评论的正常用户,提出了一个水军群组净化方法,然后基于评论者的行为特征对净化后的群组进行分类。基于真实数据集的实验结果表明,该算法可以准确、高效地检测活跃在电子商务网站上的网络水军群组。 展开更多
关键词 电子商务 水军群组 可疑时期 层次聚类
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一种基于时序邻居序列的游离水军群组检测方法 被引量:1
12
作者 李宁 梁永全 张琪 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2023年第3期776-785,共10页
某些卖方通过雇佣水军群组撰写虚假评论和评分等手段来影响或误导消费者的购买决策,而拥有造假间隔时间长、造假次数少、规模小等特殊造假特征的水军群组即游离水军群组,是难以识别的。为了检测游离水军群组,提出了一种基于时序邻居序... 某些卖方通过雇佣水军群组撰写虚假评论和评分等手段来影响或误导消费者的购买决策,而拥有造假间隔时间长、造假次数少、规模小等特殊造假特征的水军群组即游离水军群组,是难以识别的。为了检测游离水军群组,提出了一种基于时序邻居序列的游离水军群组检测方法。首先,通过时序网络建模评论者的共评论关系,并基于时序网络形成时序邻居序列;其次,基于时序邻居序列生成、合并和净化规则得到候选群组集合;最后,使用造假指标将候选群组分类排序,得到游离水军群组。基于两个真实数据集分别设计了三组实验来验证筛选高可疑度评论者可行性、在不同数据集上选择合适的阈值等。结果显示在两个真实数据集上本方法优于基线方法。 展开更多
关键词 游离水军群组 时序网络 时序邻居序列 造假指标
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基于运动矢量的视频可逆隐藏算法 被引量:1
13
作者 葛京 杨红梅 +1 位作者 颜斌 谷玉莹 《山东科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第3期99-108,共10页
针对现有的基于运动矢量的视频信息隐藏算法存在破坏矢量局部最优性这一问题,提出一种基于视频运动矢量的可逆信息隐藏算法。算法对利用增强预测区域搜索(enhance predictive zonal search,EPZS)算法得到的最优预测矢量与运动矢量的差... 针对现有的基于运动矢量的视频信息隐藏算法存在破坏矢量局部最优性这一问题,提出一种基于视频运动矢量的可逆信息隐藏算法。算法对利用增强预测区域搜索(enhance predictive zonal search,EPZS)算法得到的最优预测矢量与运动矢量的差值进行微调,在差值的最低有效位嵌入水印。通过矢量差值扩展,实现了解码端运动矢量的无损恢复,让信息的嵌入不影响矢量的局部最优性,保证了解码视频质量不受运动矢量改变的影响。与传统的基于运动矢量的信息隐藏算法相比,本算法在嵌入水印的同时未大幅增加引入码流量。实验结果表明,该算法在控制码流和解码端的视频质量方面均具有良好的性能。 展开更多
关键词 可逆信息隐藏 运动矢量 视频水印
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开放版式文档在电子病案管理中的应用探讨 被引量:1
14
作者 凌晨 杨丰华 李鹏 《医学信息学杂志》 CAS 2020年第2期45-47,51,共4页
介绍开放版式文档(Open Fixed-layout Document,OFD)特点和优势,阐述OFD在电子病案管理中的应用场景,包括归档管理、元数据管理、数据交互、安全和隐私保护、质控和教学应用等方面,分析病案管理中推广OFD面临的问题并对OFD未来发展进行... 介绍开放版式文档(Open Fixed-layout Document,OFD)特点和优势,阐述OFD在电子病案管理中的应用场景,包括归档管理、元数据管理、数据交互、安全和隐私保护、质控和教学应用等方面,分析病案管理中推广OFD面临的问题并对OFD未来发展进行展望。 展开更多
关键词 电子病案 开放版式文档 格式
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一种融合行为与结构特征推理的造假群组检测算法 被引量:2
15
作者 张怡睿宸 李云峰 +1 位作者 顾旭阳 纪淑娟 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2021年第5期926-935,共10页
在线评论对用户的购物决策有重要的影响作用,这导致一些不良商家雇佣大量水军有组织、有策略地给自己刷好评,以提高销量赚取更大利润,给竞争对手刷差评来抹黑对手,以降低其销量。为了检测这种有组织的水军群组,提出一种融合行为与结构... 在线评论对用户的购物决策有重要的影响作用,这导致一些不良商家雇佣大量水军有组织、有策略地给自己刷好评,以提高销量赚取更大利润,给竞争对手刷差评来抹黑对手,以降低其销量。为了检测这种有组织的水军群组,提出一种融合行为与结构特征推理的造假群组检测算法。该算法包含2部分:第1部分用频繁项挖掘方法产生候选群组,然后使用行为指标来计算群组中每个成员的协同造假可疑度,将该可疑度看作先验概率;第2部分先为每个群组建立加权评论者-商品二部图,然后使用循环信念传播算法推理后验概率,将推理后得到的后验概率值作为该成员的最终协同造假可疑度,最后使用熵值法来判定是否为共谋群组。在真实数据集上的实验结果表明,所提算法性能优于比较算法。 展开更多
关键词 共谋群组 虚假检测 频繁项挖掘 行为推理 结构推理
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基于自注意力机制的局部与全局特征融合的评分预测算法 被引量:1
16
作者 伊磊 纪淑娟 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2022年第5期1337-1342,共6页
为了完全挖掘异质信息网络中节点的特征并且更好地融合这些特征,提高推荐算法的性能,提出一种基于自注意力机制的局部与全局特征融合的评分预测算法(rating prediction algorithm based on self-attention mechanism and fusion of loca... 为了完全挖掘异质信息网络中节点的特征并且更好地融合这些特征,提高推荐算法的性能,提出一种基于自注意力机制的局部与全局特征融合的评分预测算法(rating prediction algorithm based on self-attention mechanism and fusion of local&global features,AMFL&GRec)。首先基于LeaderRank算法提取目标节点的全局序列,基于元路径带偏置的随机游走算法提取节点的局部序列,通过skip-gram模型分别学习节点的全局特征与局部特征;通过自注意力机制学习目标节点对局部与全局特征的偏好,从而得到在单一元路径下节点的特征表示;再通过自注意力机制融合不同元路径下同一节点的表示,从而得到节点在不同元路径下的最终特征表示;最后基于多层感知器实现评分预测任务。在两个真实数据集进行了大量实验,实验结果验证了AMFL&GRec算法不仅能够捕获具有密集连通节点的微观(局部)结构,而且还能够捕获该节点在网络中的全局结构,从而使其得到的节点特征得以体现节点的整体(局部+全局)特征。同时,实验结果也证明了AMFL&GRec算法评分预测性能优于对比算法,从而证明利用自注意力机制考虑异质信息网络中节点对于局部、全局特征以及元路径的偏好能够提高评分预测的准确性。 展开更多
关键词 异质信息网络 网络表示学习 注意力机制 评分预测
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电子商务平台中卖方诚信博弈模型研究 被引量:2
17
作者 纪淑娟 包春晓 +1 位作者 孙冠冠 张纯金 《软件导刊》 2020年第3期21-26,共6页
卖方为追求利润快速增长会通过各种攻击策略破坏电子商务平台信誉系统。现有抵御策略大多是通过机器学习等相关技术从过程或结果治理角度实现,但这些方法很难从根本上解决虚假交易问题。针对以上问题,结合博弈论机制设计领域相关知识,... 卖方为追求利润快速增长会通过各种攻击策略破坏电子商务平台信誉系统。现有抵御策略大多是通过机器学习等相关技术从过程或结果治理角度实现,但这些方法很难从根本上解决虚假交易问题。针对以上问题,结合博弈论机制设计领域相关知识,从减少造假动机角度出发,提出一种适应于无垄断型电商市场对称演化的卖方诚信博弈模型。模型稳定性理论分析和模拟仿真实验都直观清晰地展示出模型中各参数对电商市场中卖家诚信演化稳定性的影响。实验结果表明,从动机角度出发,采取相应措施能够又好又快地促进更多的卖方选择诚实交易策略。随着演化的进行,虚假交易将最终退出市场。 展开更多
关键词 电子商务 造假动机 机制设计 演化博弈 无垄断
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考虑主题和时间的在线社交网络团体发现算法
18
作者 李金鹏 曹宁 +2 位作者 张琪 张文鹏 纪淑娟 《山东科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第4期94-102,共9页
如何准确、有效地发现虚拟社交网络中的社区或群体是复杂社交网络中的一个热点问题。本研究认为在线社交网络中用户之间显性的对话或彼此评论形成了一种网络结构,既包含社交网络底层的拓扑结构信息,又包含网络实体进行交互的确切时间,... 如何准确、有效地发现虚拟社交网络中的社区或群体是复杂社交网络中的一个热点问题。本研究认为在线社交网络中用户之间显性的对话或彼此评论形成了一种网络结构,既包含社交网络底层的拓扑结构信息,又包含网络实体进行交互的确切时间,具有时效性。为了揭示虚拟社交网络中隐藏的动态现象,给出了一种同时考虑主题和时间的在线社交网络发现算法——多时间密集子图发现算法。首先,将在线社交网络中的对话或评论建模为一个交互网络,再利用拓扑结构将网络划分为属于不同主题(如热门新闻或话题)的社区,然后依据时间维度对每个主题下的社区挖掘稠密子图,最后在真实数据集上对所提算法进行了评估。与比较算法相比,本算法发现的团体内部间的交互在时间上更加密集,具有更高的时效性。 展开更多
关键词 在线社交网络 图挖掘 主题划分 动态密集子图 团体发现
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