【技术实现步骤摘要】
一种基于移动用户大数据的异常行为可视化监控方法
本专利技术涉及一种基于移动用户大数据的异常行为可视化监控方法,属于网络通信
技术介绍
用户的行为模式在用户移动阅读和消费过程中体现出一定的规律性,例如用户的访问时间、访问内容、访问方式、阅读偏好等都是有规律可循的。通过对用户行为进行监控,可以及时了解到用户的行为变化趋向,并为下一步的营销和决策提供数据支撑。而对用户异常行为进行监控的关键问题就在于用户正常使用模式的建立以及利用该模式对当前用户行为进行比较和判断。因而,对移动阅读用户的行为建模并进行及时的监控,发现其中的异常行为,并进行及时的响应和服务,对于维系和挽留用户具有重要的意义。专利申请CN200910085032.5(申请日:2009‐05‐27,申请名称:一种业务行为异常检测方法和系统,申请人:北京启明星辰信息技术股份有限公司北京启明星辰信息安全技术有限公司)提供了一种业务行为异常检测方法,包括:根据安全审计设备当前检测点之前的历史审计记录,建立用户访问业务系统的正常行为模型;对安全审计设备的实时审计记录进行分析,与所述正常行为模型进行比较,判断用 ...
【技术保护点】
一种基于移动用户大数据的异常行为可视化监控方法,其特征在于,包括有:步骤一、选取用户在图书阅读平台上的若干种行为类型,并为每种行为类型设置若干个行为指标;步骤二、获取目标用户每种行为类型下的每个行为指标的当前值,并根据全体用户和目标用户对应行为指标的历史数据,分别计算目标用户在每种行为类型下的每个行为指标上的亮灯信号值;步骤三、根据计算出的亮灯信号值,识别用户异常行为。
【技术特征摘要】
1.一种基于移动用户大数据的异常行为可视化监控方法,其特征在于,包括有:步骤一、选取用户在图书阅读平台上的若干种行为类型,并为每种行为类型设置若干个行为指标;步骤二、获取目标用户每种行为类型下的每个行为指标的当前值,并根据全体用户和目标用户对应行为指标的历史数据,分别计算目标用户在每种行为类型下的每个行为指标上的亮灯信号值;步骤三、根据计算出的亮灯信号值,识别用户异常行为,步骤二中,计算目标用户在行为类型Ui下的行为指标Zij上的亮灯信号值,进一步包括有:步骤21、根据目标用户的行为指标Zij的当前值xij,计算目标用户对于全体用户的行为指标Zij的表现值:其中,分别是全体用户在行为指标Zij上的最低、高阈值,其值根据全体用户在行为指标上Zij上的历史数据而定,c是一个常数,其值根据实际情况而设定;步骤22、根据目标用户的行为指标上Zij的当前值xij,计算目标用户对于个人历史行为模式的行为指标Zij的表现值:其中,αij、βij分别是目标用户个人在行为指标Zij上的最低、高阈值,其值根据目标用户在行为指标Zij上的历史数据而定;步骤23、计算目标用户在行为指标Zij上的亮灯信号值:其中,λ是区间(0,1)的一个实数。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述行为类型包括但不限于:访问、阅读、订购、互动;当行为类型是“访问”时,其对应的行为指标包括但不限于:访问总页面数、访问图书页面数、登录次数、第一次登录时间、最后一次登录时间、访问来源;当行为类型是“阅读”时,其对应的行为指标包括但不限于:阅读章节数、阅读付费章节数、阅读连载章节数、阅读图书数、阅读连载图书数、阅读免费图书数;当行为类型是“订购”时,其对应的行为指标包括但不限于:订购总费用、现金点播费用、订购图书数、订购章节数、包月费用、订购连载图书数;当行为类型是“互动”时,其对应的行为指标包括但不限于:下载次数、月票次数、收藏次数、推荐次数、评论次数、分享次数。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤21中,的设置进一步包括有:统计全体用户中每位用户在一段历史时间内的行为指标Zij的值,并按照从小到大的次序对所有用户的行为指标Zij的值进行排序,所述是排在第位的行为指标Zij的值,所述是排在第位的行为指标Zij的值,其中是全体用户的用户总数。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在...
【专利技术属性】
技术研发人员:廖建新,王玉龙,李曲,王超芸,彭刚,徐童,张磊,张乐剑,
申请(专利权)人:北京邮电大学,
类型:发明
国别省市:北京;11
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