2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著萬維網(wǎng)的不斷發(fā)展,用戶從海量數(shù)據(jù)中提取有效信息變得越來越困難。聚類分析作為web數(shù)據(jù)挖掘的重要方法,對降低數(shù)據(jù)規(guī)模,過濾無效信息起著至關(guān)重要的重用。本文以基于web日志挖掘技術(shù)的用戶會話聚類算法為研究對象,詳細剖析了聚類分析技術(shù)的原理和應(yīng)用。 本文首先探討了web日志挖掘的日志預(yù)處理技術(shù)的流程和實現(xiàn)方法,它是用戶會話聚類重要基礎(chǔ)步驟。本文對日志采集,日志清洗,用戶識別,路徑補充,會話識別和事務(wù)識別各個日志處理階段的任務(wù)和實現(xiàn)

2、算法進行了細致的分析,并通過實驗?zāi)M和演示了日志預(yù)處理的整個過程,并給出了每一階段的預(yù)處理算法運行的結(jié)果,實驗結(jié)果表明了日志預(yù)處理算法的有效性和噪聲去除能力。 然后,本文深入地研究了聚類分析技術(shù)的理論基礎(chǔ),對聚類分析處理的數(shù)據(jù)類型,所使用的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和分類方法進行了總結(jié)和闡述。本文的重點部分放在對典型層次聚類算法ROCK的改進上,ROCK聚類算法利用共享鄰居數(shù),即連接的概念,來建立新的相似度量方法,以處理一些高維稀疏數(shù)據(jù),但算法具

3、有較高的時間復(fù)雜度和空間復(fù)雜度,以及過多的參的缺點。QROCK算法是已有的對ROCK算法的改進版,它利用連通子圖的概念來改進ROCK算法,提高了執(zhí)行效率,消除了參數(shù)期望聚類數(shù)。QROCK算法雖然一定程度了提高了算法效率,但依然有O(n2)的時間復(fù)雜度,對此,本文提出了一種適用于大規(guī)模用戶會話聚類的算法-HROCK,算法以原子簇聚類為第一聚類階段,進一步降低了聚類規(guī)模,第二聚類階段在原子簇的基礎(chǔ)上運行傳統(tǒng)的ROCK聚類算法,這種兩階段混合

4、聚類算法,具有近似線性的時間復(fù)雜度和很好的聚類效果,而且,HROCK算法通過引入圖的孤立點的概念消除了算法對聚類數(shù)目參數(shù)的依賴。 其次,本文給出了一個基于本文所提出的大規(guī)模用戶會話聚類算法HROCK的網(wǎng)頁推薦系統(tǒng)原型設(shè)計,系統(tǒng)基于B/S架構(gòu),符合J2EE規(guī)范,由日志解析模塊,日志預(yù)處理模塊,用戶會話聚類模塊和網(wǎng)頁推薦模塊這幾個重要模塊構(gòu)成,整體上分為離線聚類部分和在線推薦部分。 最后,本文總結(jié)了所做的工作,給出了聚類算法

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