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1. 基于云‒端融合的个性化推荐服务系统
韩佳良, 韩宇栋, 刘譞哲, 赵耀帅, 冯迪
《计算机应用》唯一官方网站    2022, 42 (11): 3506-3512.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2021111992
摘要346)   HTML5)    PDF (1160KB)(85)    收藏

主流个性化推荐服务系统通常利用部署在云端的模型进行推荐,因此需要将用户交互行为等隐私数据上传到云端,这会造成隐私泄露的隐患。为了保护用户隐私,可以在客户端处理用户敏感数据,然而,客户端存在通信瓶颈和计算资源瓶颈。针对上述挑战,设计了一个基于云?端融合的个性化推荐服务系统。该系统将传统的云端推荐模型拆分成用户表征模型和排序模型,在云端预训练用户表征模型后,将其部署到客户端,排序模型则部署到云端;同时,采用小规模的循环神经网络(RNN)抽取用户交互日志中的时序信息来训练用户表征,并通过Lasso算法对用户表征进行压缩,从而在降低云端和客户端之间的通信量以及客户端的计算开销的同时防止推荐准确率的下跌。基于RecSys Challenge 2015数据集进行了实验,结果表明,所设计系统的推荐准确率和GRU4REC模型相当,而压缩后的用户表征体积仅为压缩前的34.8%,计算开销较低。

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2. 基于Xen虚拟机的内存资源实时监控与按需调整
胡耀 肖如良 姜军 韩佳 倪友聪 杜欣 房丽娜
计算机应用    2013, 33 (01): 254-257.   DOI: 10.3724/SP.J.1087.2013.00254
摘要747)      PDF (808KB)(546)    收藏
在虚拟计算环境中,难以实时地监控与分配内存资源。针对以上问题,基于Xen虚拟计算环境,提出一种能够实时监控Xen虚拟机内存(VMM)使用情况的XMMC方法并进行了实现。所提方法运用Xen虚拟机提供的超级调用,其不仅能实时地监控虚拟机内存使用情况,而且能实时动态按需分配虚拟机内存。实验结果表明,XMMC方法对虚拟机应用程序造成的性能损失很小,低于5%;能够对客户虚拟机的内存资源占用情况进行实时的监测与按需调整,为多虚拟机的管理提供方便。
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3. 在线社交网络中信息传播模式的特征分析
韩佳 肖如良 胡耀 唐涛 房丽娜
计算机应用    2013, 33 (01): 105-107.   DOI: 10.3724/SP.J.1087.2013.00105
摘要860)      PDF (656KB)(1044)    收藏
在线社交网络以其独特的传播优势,已成为一种流行的社交媒体平台。针对在线社交网络中信息传播模式的形式特点,结合传染病动力学原理,提出了在线社交网络中的信息传播模型。模型考虑了不同用户行为对传播机理的影响,并建立了不同用户节点的演化方程组,模拟了信息传播的过程,分析了不同类型的用户在网络中的行为特征以及影响信息传播的主要因素。实验结果表明:不同类型的用户在信息传播过程中有着特定的行为规律,信息不会无限制地传播,并在最终达到平稳状态,并且传播系数和免疫系数越大,信息传播达到稳态的速度就越快。
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