Advances in information and communication technologies are changing our society greatly. In knowledge-based society, information can be obtained easily via communication tools such as web and e-mail. However, obtaining right and up-to-date information is difficult in spite of overflowing information. The concept of adaptive web site has been initiated recently. The purpose of the site is to provide information only users want out of tons of data gathered. In this paper, an algorithm is developed for adaptive web site construction. The proposed algorithm is based on association rules that are major principle in adaptive web site construction. The algorithm is constructed by analysing log data in web server and extracting meaning documents through finding behavior patterns of users. The proposed algorithm has the following characteristics. First, it is superior to existing algorithms using association rules in time complexity. Its superiority is proved theoretically. Second, the proposed algorithm is effective in space complexity. This is due to that it does not need any intermediate products except a linked list that is essential for finding frequent item sets.
Journal of the Korea Society of Computer and Information
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v.8
no.4
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pp.92-103
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2003
Great many advertisements are serviced in on-line by development of electronic commerce and internet user's rapid increase recently. However, this advertisement service is stopping in one-side service of relevant advertisement rather than doing users' inclination analysis to basis. Therefore, want advertisement service that many websites are personalized for efficient service of relevant advertisement and service through relevant server's log analysis research and enforce. Take advantage of log data of local system that this treatise is not analysis of server log data and analyze user's Preference degree and inclination. Also, try to propose advertisement system personalized by making relevant site tributary category and give weight of relevant tributary. User's preference user preference which analysis is one part of cooperation fielder ring of web personalized techniques use information in visit site tributary and suppose internet user's action in visit number of times of relevant site and try inclination analysis of mixing form. Express user's preference degree by vector, and inclination analysis result uninterrupted data that simplicity application form is not regarded and techniques that propose inclination analysis change of data since with move data use and analyze newly and proposed so that can do continuous renewal and application as feedback Sikkim. Presented method that can choose advertisements of relevant tributary through this result and provide personalized advertisement service by applying process such as user inclination analysis in advertisement chosen.
As Internet and Internet users are rapidly increasing and getting popularized in the world the existing firewall has limitations to detect attacks which exploit vulnerability of web server. And these attacks are increasing. Most of all, intrusions using web application's programming error are occupying for the most part. In this paper, we introduced real-time web-server agent which analyze web-server based log and detect web-based attacks after the analysis of the web-application's vulnerability. We propose the method using real-time agent which remove Process ID(pid) and block out attacker's If if it detects the intrusion through the decision stage after judging attack types and patterns.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2003.04d
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pp.127-129
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2003
최근 인터넷의 폭발적인 확장에 따라서 웹 서버의 절대 개수가 증가하였으며 웹 바이러스에 의만 웹 서버의 공격도 빈번해졌다. 바이러스의 무제한 자기 증식이라는 특성에 따라 인터넷상의 공격 패킷의 증가로 인하여 네트워크가 마비되고, 특히 IIS가 DoS공격으로 인하여 많은 피해를 입었다. 이에 따라 웜 바이러스의 공격을 방어하기 위한 많은 방법이 제시되었는데, 본 논문에서는 윙 바이러스의 공격 패턴을 분석하여 웜 바이러스의 공격 패턴의 특성이 어떠한지를 연구하였다. 대부분의 웜 바이러스 공격이 IIS에는 유효하지만 유닉스 시스템에서는 무력한 점을 이용하여 UNIX 시스템에서 구동되는 Apache 웹 서버의 로그 정보를 사용하여 웜 바이러스의 공격 패턴을 분석하였다 분석 결과 웜 바이러스의 공격 패턴은 Hurst 상수 H에 의만 자기 유사성을 나타내는 것을 알 수 있었다.
Kim, EunYoung;Lee, CheolHo;Oh, HyungGeun;Lee, JinSeok
Annual Conference of KIPS
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2004.05a
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pp.1193-1196
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2004
1980년 후반. MIT에 버너스 리 교수가 인터넷 상에 웹(WWW)을 창시하면서부터 우리의 일상생활은 엄청난 변화를 가져왔다. 시 공간을 초월할 수 있는 인터넷이라는 가상 세계에서는 개인뿐만 아니라 정치 경제 사회등 모든 분야에 걸쳐 인터넷을 통한 쉽고 간편하며 빠른 교류가 이루어짐으로써 이제 더 이상 네트워크를 이용하지 않는 분야는 찾아 볼 수 없을 것이다. 그러나 이러한 현실 속에서 인터넷은 항상 순기능만을 수행하지는 않는다. 특히 악성코드를 이용한 사이버 침해 행위 기술이 인터넷의 발전과 함께 동시에 발전함으로써 이제는 악성코드를 이용한 사이버 침해 행위를 방지하고자하는 노력을 해야할 것이다. 따라서 본 논문에서는 악성코드를 탐지하기 위해 실시간 시스템 모니터링 도구를 이용하여 악성코드가 시스템에 어떠한 침해행위를 행하고, 해당 침해 행위 모니터링 로그 분석을 통해 기존의 알려진 악성코드뿐만 아니라 알려지지 않은 악성코드를 탐지할 수 있는 악성 패턴 분석 및 추출에 초점을 두어 기술하였다.
Proceedings of the Korean Institute of Intelligent Systems Conference
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2008.04a
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pp.179-182
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2008
웹의 방대한 데이터에서 사용자에게 유용한 정보를 제공하기 위하여 다양한 연구가 시도되고 있다. 웹 사용 마이닝은 웹 사용자의 로그 정보를 기반으로 웹페이지를 평가할 수 있는 유용한 방법이다. 하지만 웹 사용 마이닝을 이용한 웹 페이지 평가에는 사용자들의 다양한 성향 패턴을 무시한 일괄적인 모델을 생성하는데 주를 이루고 있다. 본 논문은 사용자 관심 키워드에 대한 웹 페이지 사용 정보를 수집하고 분석하여 멀티 컨셉 네트워크(Multi Concept Network : MC-Net)를 생성한다. MC-Net은 사용자 관심 키워드에 기반한 다양한 성향 정보에 따른 웹 페이지 연결망을 제공한다. 생성된 MC-Net은 웹 페이지 추천을 위하여 유용하게 사용할 수 있으며, 실험을 통하여 제안하는 방법의 유효함을 확인하였다.
Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society
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v.17
no.4
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pp.521-528
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2016
Web-based services are used widely in many computer application fields due to the increasing use of PCs and mobile devices. Accordingly, topics on the analysis of access logs generated in the application fields have been researched actively to support personalized services in the field, and analyzing techniques based on the weight differentiation of information in access logs have been proposed. This paper outlines an analysis technique for web-click streams, which is useful for finding high utility old item sets in web-click streams, whose data elements are generated at a rapid rate. Using the technique, interesting information can be found, which is difficult to find in conventional techniques for analyzing web-click streams and is used effectively in target marketing. The proposed technique can be adapted widely to analyzing the data generated in a range of computing application fields, such as IoT environments, bio-informatics, etc., which generated data as a form of data streams.
Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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2000.10a
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pp.349-352
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2000
As a lot of people have used electronic commerce, many shopping malls have appeared on the Interne and the shopping information in them has been enormous. So, the need for a system to recommend product to customers is on the increase so as to reduce time and efforts for shopping. In this paper, we suppose a Product Recommender System which is constructed by applying data mining techniques to web for files and analyzing customer's action pattern, customer's profile and product purchase data. This system offers convenience that customers can get their desired information easily, by sending e-mail or mail and recommending web pages when they visit a shopping mall.
Park, Young-Kyu;Kim, Jin-Su;Kim, Tae-Yong;Lee, Jung-Hyun
Annual Conference of KIPS
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2000.10a
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pp.305-308
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2000
웹사이트 설계자의 주관적 판단에 의한 정적 하이퍼텍스트 링킹은 모든 사용자들에게 동일한 링크를 제공한다는 단점을 가지고 있다. 이러한 문제점을 개선하고, 각 사용자들의 브라우징 패턴에 적합한 웹 문서들을 동적 링크로 제공해주기 위한 여러 동적 링킹 시스템들이 제안되었다. 그러나 대부분의 동적 링킹 시스템들은 사용자의 현재 브라우징 패턴과 가장 유사한 패턴 정보만을 이용해 동적 링크를 제공하기 때문에 연관성이 없는 웹 문서들에 대한 링크를 수시로 제공한다는 또 다른 문제를 지니고 있다. 본 논문에서는 데이터 마이닝의 한 응용 분야인 웹 마이닝 기법을 이용하여 웹 서버의 로그파일로부터 사용자들의 브라우징 패턴을 분석해내고, 다차원 데이터 집합에 적합한 Association Rule Hypergraph Partitioning(ARHP) 알고리즘을 이용하여 서로 연관성이 있는 웹 문서들을 분류한다. 사용자 브라우징 패턴 정보로부터 사용자에게 추천해줄 1차 링크 집합을 생성하고, 연관 웹 문서 정보를 이용하여 2차 링크 집합을 생성한다. 그리고 두 링크 집합에 공통으로 포함된 링크 집합만을 사용자에게 동적으로 추천해줌으로써 사용자가 보다 편리하고 정확하게 웹사이트를 브라우징 할 수 있도록 하는 동적 링킹 시스템을 제안한다.
With the exploration of digital academic information, it is certainly required to develop more effective academic contents recommender system in order to accommodate increasing needs for accessing more personalized academic contents. Considering historical usage data, the academic content recommender system recommends personalized academic contents which corresponds with each user's preference. So, the academic content recommender system effectively increases not only the accessibility but also usability of digital academic contents. In this paper, we propose the new journal recommendation technique based on information of journal subscription and web usage logs in order to properly recommend more personalized academic contents. Our proposed recommendation method predicts user's preference with the institution similarity, the journal similarity and journal importance based on citation relationship data of references and finally compose institute-oriented recommendations. Also, we develop a recommender system prototype. Our developed recommender system efficiently collects usage logs from distributed web sites and processes collected data which are proper to be used in proposed recommender technique. We conduct compare performance analysis between existing recommender techniques. Through the performance analysis, we know that our proposed technique is superior to existing recommender methods.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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