作者:李小勇,桂小林,毛倩,冷东起 单位:中国科学院计算技术研究所;中国计算机学会 出版:《计算机学报》2009年第04期 页数:11页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFJSJX2009040100 DOC编号:DOCJSJX2009040109 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
  • 大规模分布式系统中的动态信任关系模型本质上是最复杂的社会关系之一,涉及假设、期望、行为和环境等多种因子,很难准确的定量表示和预测.将粗糙集理论和信息熵理论结合起来,应用于开放环境下动态构建基于行为数据监控与分析的信任关系度测(度量与预测)模型.该方法直接从分析传感器监测到的动态数据入手,针对影响信任的多个度测指标进行自适应的数据挖掘与知识发现,从而改变了传统的信任关系建模思路,跳出了传统信任关系建模过程中各种主观假设的束缚,并克服了传统模型对多维数据处理能力不足的问题.实验结果表明,与已有模型相比,新模型能够快速准确地实现开放分布式环境下实体的可信性判别,而且具有良好的行为数据规模的扩展能力。

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