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Discovering Mobile Application Usage Patterns from a Large-Scale Dataset

机译:从大规模数据集中发现移动应用程序使用模式

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摘要

The discovering of patterns regarding how, when, and where users interact with mobile applications reveals important insights for mobile service providers. In this work, we exploit for the first time a real and large-scale dataset representing the records of mobile application usage of 5,342 users during 2014. The data was collected by a software agent, installed at the users' smartphones, which monitors detailed usage of applications. First, we look for general patterns of how users access some of the most popular mobile applications in terms of frequency, duration, diversity, and data traffic. Next, we mine the dataset looking for temporal patterns in terms of when and how often accesses occur. Finally, we exploit the location of each access to detect users' points of interest and location-based communities. Based on the results, we derive a model to generate synthetic datasets of mobile application usage and evaluate solutions to predict the next application to be launched. We also discuss a series of implications of the findings regarding telecommunication services, mobile advertisements, and smart cities. This is the first time this dataset is used, and we also make it publicly available for other researchers.
机译:关于用户如何,何时以及在何处与移动应用程序交互的模式的发现为移动服务提供商揭示了重要的见解。在这项工作中,我们首次利用真实,大规模的数据集来表示2014年5342位用户的移动应用使用记录。数据是由安装在用户智能手机上的软件代理收集的,该软件可以监控详细使用情况应用程序。首先,我们从频率,持续时间,分集和数据流量方面寻找用户访问某些最受欢迎的移动应用程序的一般模式。接下来,我们挖掘数据集,以根据访问的时间和频率来寻找时间模式。最后,我们利用每次访问的位置来检测用户的兴趣点和基于位置的社区。根据结果​​,我们导出一个模型以生成移动应用程序使用情况的综合数据集,并评估解决方案以预测将要发布的下一个应用程序。我们还将讨论有关电信服务,移动广告和智慧城市的调查结果的一系列含义。这是第一次使用该数据集,我们也将其公开提供给其他研究人员。

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