[发明专利]一种基于社交拓扑挖掘的社会活动辅助方法在审

专利信息
申请号: 201410025324.0 申请日: 2014-01-16
公开(公告)号: CN103793490A 公开(公告)日: 2014-05-14
发明(设计)人: 於志文;郭斌;贺会磊;周兴社 申请(专利权)人: 西北工业大学
主分类号: G06F17/30 分类号: G06F17/30
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 710129 *** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 社交 拓扑 挖掘 社会活动 辅助 方法
【权利要求书】:

1.一种基于社交拓扑挖掘的社会活动辅助方法,其特征在于,该具体过程为:

步骤1,获取客户端用户输入信息;

步骤2,过滤用户活动的历史记录;服务器端监听客户端的请求并进行解析,根据条件过滤出所有满足条件的该用户的历史活动记录;

步骤3,基于上述步骤102的历史记录,通过团生成算法产生用户的社会活动拓扑;团生成包括团包含和团合并两个过程;其中,

团生成过程:

满足g1∈g2,在判断g1是否可以被g2包含时,需要计算由于这次归并产生的信息缺失,计为subrate(g1,g2),定义为:

subrate(g1,g2)=(|g2|-|g1|)×(avynum(g1)-avynum(g2))|g2|×avynum(g1)]]>

只有当它小于设定阈值时,则认为这次归并产生的信息缺失量比较少,归并是合理的;

式中,有两个团g1和g2,avgnum(g)表示团g参与的同一活动的次数,|g|表示团g的成员个数;

团合并过程:

满足g1∩ g2不为空,并且g1和g2没有包含关系时,在进行合并前,需要计算它们之间的相似度,定义相似度为unirate(g1,g2):

unirate(g1,g2)=|g1Ig2||g1Ug2|]]>

在相似度超过设定的阈值时,则认为合并是合理的;

式中,有两个团g1和g2,avgnum(g)表示团g参与的同一活动的次数,|g|表示团g的成员个数;

步骤4,经过团推荐算法产生满足用户活动需求的团;

步骤5,服务器将推荐结果返回到客户端并以友好的界面显示;

步骤6,计算推荐的准确性(Precise)和完整性(RecaII)。

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