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文檔簡介
1、隨著Web2.0技術(shù)的推廣應(yīng)用,涌現(xiàn)出各類在線社交網(wǎng)站。借助這些社交網(wǎng)站,用戶可以分享內(nèi)容、表達(dá)觀點(diǎn)、建立私密關(guān)系等,因而社交網(wǎng)站對豐富人們的情感、文化和娛樂等需求起到了很好的作用。與此同時,用戶在社交網(wǎng)站上也留下大量的行為痕跡?;谶@些行為信息,挖掘用戶在線行為規(guī)律,預(yù)測用戶在線行為,對輿情分析、網(wǎng)絡(luò)安全、社會安全、信息推薦和商品營銷等領(lǐng)域都具有極其重要的意義。
本畢業(yè)論文就是要利用某高校用戶對社交網(wǎng)絡(luò)的訪問數(shù)據(jù),分析用戶的
2、社交網(wǎng)絡(luò)訪問行為特性并揭示用戶在線行為背后的內(nèi)在機(jī)理。具體研究工作及貢獻(xiàn)包括:
(1)基于個體層面和群體層面分析了用戶連續(xù)兩次在線訪問行為之間的時間間隔分布,研究了用戶時間間隔序列的相關(guān)性和活躍性等特征,并揭示了其背后的內(nèi)在機(jī)制;
(2)分析了用戶訪問行為中的記憶特性,發(fā)現(xiàn)用戶的在線行為具有較強(qiáng)的短記憶性,其分布服從高斯分布。并據(jù)此建立了馬爾科夫過程模型,用于解釋用戶訪問行為中的記憶特性;
(3)基于上述所
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