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諸如鏈接農(nóng)場(chǎng)、內(nèi)容農(nóng)場(chǎng)、關(guān)鍵詞堆砌等都是十分常見的作弊方式,為了維持良好的搜索展現(xiàn)結(jié)果,搜索引擎自然就會(huì)有反作弊進(jìn)行應(yīng)對(duì)。
那么,搜索引擎會(huì)通過怎樣的方式進(jìn)行反作弊處理呢?
總的來說,會(huì)有以下三種思路:
1、信任傳播模型
前段時(shí)間同事A跟我說了一件事兒,他的姐姐B在國(guó)外留學(xué),然后一天B在qq上跟A說洗衣服把手機(jī),銀行卡什么的全部洗了,讓A給B的老媽打電話寄點(diǎn)錢來,A立刻執(zhí)行,B的老媽也深信不疑,在即將打出的那一刻,B的一個(gè)電話,挽救了即將發(fā)生的損失。
細(xì)思恐極。
其實(shí),這也是一個(gè)信任傳播模型,直接在QQ上跟B的媽媽說,B的媽媽必然不會(huì)完全相信,但是經(jīng)由A的口一傳,就立刻不一般。因?yàn)?,A在B的媽媽的信任名單中。
OK,由此而來,就是一種反作弊的思路。
在海量的網(wǎng)頁數(shù)據(jù)中,通過技術(shù)或人工的手段,獲取值得完全值得信任的網(wǎng)頁設(shè)置為白名單。白名單中網(wǎng)頁的信任值由鏈接順著向外擴(kuò)散而遞減或者衰減。然后,設(shè)定一個(gè)值,高于此值,是OK的網(wǎng)頁,低于此值,不好意思,你作弊了。
2、不信任傳播模型
這個(gè),其實(shí)跟第一種思路是及其類似的,找到一群作弊的網(wǎng)頁,然后通過鏈接關(guān)系分析不信任分值。
唯一一點(diǎn)需要注意的是,信任分值,是通過鏈接正向傳遞的,不信任分值是通過鏈接反向傳遞的。舉個(gè)例子:
A為垃圾頁面,則指向A的鏈接B是垃圾頁面的概率比A指向的鏈接C的概率要大的多。
3、異常發(fā)現(xiàn)模型
所謂異常,可以是作弊頁面的特征,也可以是正常頁面的特征。
集合了這些特征,再由此來判定一個(gè)頁面是否作弊或者是否正常,也是蠻OK的一件事情。
來個(gè)簡(jiǎn)單的識(shí)別鏈接農(nóng)場(chǎng)的小例子:
鏈接農(nóng)場(chǎng)中的鏈接關(guān)系,是由設(shè)計(jì)者精心布置的,由此一來,必然會(huì)有些違背自然的特征,諸如:
1)、出鏈與入鏈的統(tǒng)計(jì)分布規(guī)律:正常的頁面出鏈與入鏈滿足Power-law分布,作弊的鏈接違反該分布;
2)、作弊的鏈接的Url網(wǎng)址往往過長(zhǎng),包含較多的點(diǎn)畫線及數(shù)字等;
3)、諸如入鏈及出鏈的增長(zhǎng)率等,正常網(wǎng)頁和作弊網(wǎng)頁在這些變化模式上是不同的。
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