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摘要:
针对目前应用流量分类算法效率不高的现状,提出一种以NetFlow统计的IP流记录信息作为输入的高速应用流量分类(FATC,fast application-level traffic classification)算法.该算法采用基于简单相关系数的测度选择算法衡量测度变量间的相关关系,删除对分类无用或相互冗余的测度,而后使用基于Bayes判别法的分类算法将网络流量分至误判损失最小的应用类别中.理论分析及实验表明,FATC算法在具有超过95%的分类准确率基础上,极大降低了当前应用流量分类方法在训练和分类过程的时空复杂度,满足实时准确分类当前10Gbit/s主干信道网络流量的需求.
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文献信息
篇名 基于NetFlow记录的高速应用流量分类方法
来源期刊 通信学报 学科 工学
关键词 计算机系统结构 流量分类 NetFlow 相关系数 特征选择 Bayes判别法
年,卷(期) 2012,(1) 所属期刊栏目 技术报告
研究方向 页码范围 145-152
页数 分类号 TP393
字数 7941字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-436X.2012.01.020
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 陈亮 东南大学计算机科学与工程学院 45 433 8.0 20.0
3 龚俭 东南大学计算机科学与工程学院 107 2154 26.0 43.0
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研究主题发展历程
节点文献
计算机系统结构
流量分类
NetFlow
相关系数
特征选择
Bayes判别法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
通信学报
月刊
1000-436X
11-2102/TN
大16开
北京市丰台区成寿路11号邮电出版大厦8层
2-676
1980
chi
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