郑州大学硕士学位论文基于用户访问行为分析的网站分类研究姓名:贾梦青申请学位级别:硕士专业:计算机应用技术指导教师:和来越多,而且网站包含了海量的、异构的、动态的信息资源,利用数据挖掘中的分类技术对这些网站进行组织归纳,从而有效地管理资源、改善网站服务满足用户需求,已日益成为一个重要的研究课题。目前的网站分类研究是以文本分类为基础的,需要分析网页内容,且以单个网页为处理对象,计算量大,不适合处理大规模流数据。另一方面,网站正从“以站点为中心”朝着“以用户为中心’’的方向发展,而这种基于文本的分类方法从网页的静态内容出发,分类结果不能体现用户的行为特点。针对传统的基于内容的网站分类方法存在的问题,本文提出了一种基于用户访问行为分析的网站分类方法,该方法把具有相同URL前缀的网页的集合(即URL主机名相同的网站)作为一个处理对象,降低了数据规模;其次采集河南省教育科研计算机网真实的HTrP协议业务流数据作为分析对象,从用户对网站的访问行为中提取用于网站分类的特征,不需要逐个分析网页内容;最后针对省级区域性网络数据规模大的特点,采用可伸缩性决策树归纳算法,从河南省教育科研计算机网用户访问的网站中提取出新闻类网站、资源共享类网站和通讯类网站。与传统的网站分类方法相比,本文提出的方法更适合处理大规模数据,且得到的分类结果包含了用户的潜在行为模式,更能反映用户的兴趣趋向和行为规律,从而使网管人员有针对性的优化网络,满足用户对主流应用的需求。关键词:用户行为分析,HrrP数据流,网站分类,,,whichCaneffectivelymanagetheseinformationresourcestoimprovethewebsiteservicetomeetcustomerdemand,,,thesemethodsarenotsuitableforprocessinglarge-”website—centric”towardsthe”user-centric”,,,wetakeasetofWebpageswhichhavethesameURLprefixasasingletargetforclassification,,’,ascalabledecisiontreealgorithmisusedtodealwiththelarge-work.,thedecisiontreemodeltagstherecordswithnewswebsitelabel,paringwiththetraditionalmethodsofwebsiteclassification,theproposedmethodissuitableforprocessinglarge-scaledata,,:USerbehavioranalysis,HrrPdataflow,websiteclassification,???????????????????????..11图
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