一種利用半監(jiān)督學(xué)習(xí)的在線服務(wù)信譽(yù)度量方法

作者:張燁; 付曉東; 劉驪; 劉利軍; 馮勇 昆明理工大學(xué)信息工程與自動(dòng)化學(xué)院; 昆明650500; 昆明理工大學(xué)航空學(xué)院; 昆明650500; 云南省計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室; 昆明650500

摘要:針對現(xiàn)有信譽(yù)度量模型存在的粒度過粗、維度考慮不全的問題,本文提出一種基于半監(jiān)督學(xué)習(xí)的在線服務(wù)信譽(yù)度量方法.首先將在線服務(wù)信譽(yù)度量建模成對服務(wù)的分類問題,通過人工標(biāo)注服務(wù)訓(xùn)練集并訓(xùn)練對服務(wù)的決策樹分類器.然后基于Tri-training算法利用所得到的分類器對未標(biāo)注服務(wù)集中的服務(wù)進(jìn)行分類,并將分類后的服務(wù)和標(biāo)簽一起加入到訓(xùn)練集,重新訓(xùn)練分類器模型并用所訓(xùn)練分類器對服務(wù)進(jìn)行分類.同時(shí),為對抗模型過擬合提升模型的泛化能力,對模型進(jìn)行改進(jìn),提出剪枝處理和增加分類器個(gè)數(shù)并抽樣決策屬性構(gòu)造半監(jiān)督隨機(jī)森林兩種方法,并用所得分類器對服務(wù)進(jìn)行分類實(shí)現(xiàn)信譽(yù)度量.通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了本文所提出方法的有效性與高效性.

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