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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:19

题名/责任者:
基于用户行为模式特征的时间序列异常检测/夏会著
出版发行项:
北京:经济管理出版社,2020
ISBN及定价:
978-7-5096-7350-8/CNY68.00
载体形态项:
151页:图;24cm
并列正题名:
Time series anomaly detection based on features from behavior patterns of users
个人责任者:
夏会
学科主题:
时间序列分析-异常值-研究
中图法分类号:
O211.61
责任者附注:
夏会, 女, 安徽六安人, 重庆理工大学会计学院讲师, 硕士生导师。
书目附注:
有书目 (第134-150页)
提要文摘附注:
时间序列的异常点是用户产生的不符合预期行为模式的数据。研究异常点的起因和可能引起的后果, 可以辅助用户提供有效的决策支持。例如针对电子商务个性化推荐的托攻击会产生大量异常的评价数据, 研究这些异常数据的起因, 判断可能的风险, 可以为用户的个性化推荐提供更精确合理的服务。由于技术的发展, 当前时间序列数据之间关系的复杂化以及异常种类的增多导致已有的异常检测算法很难有效地发现异常。因此, 如何从这些异常数据中提取特征, 精确地对异常进行检测是当前时间序列研究中的一个重要方向。本书从用户行为模式的角度, 分析正常数据和异常数据的特征, 并结合信号处理、模式识别的方法, 分别对推荐系统中项目的评分时间序列和流量工程中的流量时间序列进行异常检测。主要工作是: 基于用户正常行为模式的时间序列异常检测和预测, 以及基于用户异常行为模式的时间序列异常检测。
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索书号 条码号 年卷期 校区—馆藏地 书刊状态
O211.61/31 S3315253 2020 - 总馆—理学书库(龙湖)     可借
O211.61/31 S3315254 2020 - 总馆—理学书库(龙湖)     可借
O211.61/31 S3315255 2020 - 总馆—理学书库(龙湖)     可借
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