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摘要:
在病毒程序检测中将粗糙集与贝叶斯分类器相结合.该方法在粗糙集属性约简的基础上,综合考虑了条件属性和决策属性的依赖性以及条件属性间的依赖性对约简的影响.通过基于依赖性的属性约简,减少对属性变量间独立性的限制,发挥贝叶斯分类器的鲁棒性潜能,优化贝叶斯分类器的特性.实验结果表明,检测率达到97.88%,正确率为97.16%,明显高于传统的基于特征和RIPPER的方法,也高于多贝叶斯方法;虚警率为5.19%,也比上述所有方法均有所降低.
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文献信息
篇名 基于粗糙集和贝叶斯分类器的病毒程序检测
来源期刊 西南交通大学学报 学科 工学
关键词 粗糙集 贝叶斯分类器 病毒 网络安全
年,卷(期) 2005,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 659-662,672
页数 5页 分类号 TP311
字数 3493字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0258-2724.2005.05.020
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 彭宏 西华大学数学与计算机工程学院 33 250 10.0 14.0
2 徐志根 西南交通大学科学研究处 29 322 9.0 17.0
3 文琪 西华大学科技处 7 45 4.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
粗糙集
贝叶斯分类器
病毒
网络安全
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西南交通大学学报
双月刊
0258-2724
51-1277/U
大16开
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62-104
1954
chi
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