面向服务计算的信任预测模型
为了提高服务计算环境下代理之间交互的安全性,降低恶意代理带来的安全威胁,同时针对现有的信任预测模型动态自适应能力不足的特点,本文结合人类认知行为提出了一种新的服务计算信任预测模型(SOC-TPM),该模型引入了直接信任度,信誉推荐值(基于第一手看法、第二手看法、第三手看法的信誉关系)等概念。在SOC-TPM中通过创建动态信誉树对信誉关系进行建模,并且分析基于时间戳的历史交互记录,解决了传统信任预测模型对环境的动态变化适应能力不足的问题。模拟实验表明:和已有的模型进行比较,该模型在自适应性和信任预测的准确性方面有一定的改善。
面向服务的计算 信任关系 信誉推荐看法 动态信誉树
吴明峰 张永胜 吴磊 李园园 张金溪
山东师范大学信息科学与工程学院,济南 250014;山东省分布式计算机软件新技术重点实验室,济南 250014 中国民族语言文字信息技术重点实验室,兰州 730030
国内会议
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2012-08-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)