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摘要:
针对VoIP加密负载流量识别的难题,提出一种基于UDP统计指印混合模型的VoIP流量识别方法,以提高VoIP流量的识别精度和分类稳定性.该模型改进了统计指印模型中基于单一的网络流相异度来判定流量类别的方法,将UDP流的统计特征与网络流的统计指印相异度结合以共同训练一个支持向量机分类模型,把基于分类阈值点的分类转换到基于多维特征的高维空间中的分类面的分类,综合运用包层次和流层次统计特征,降低了因网络不稳定造成的统计特征偏差对分类模型精确度的影响.实验结果表明,该模型对VoIP流量的分类精确度达到97%以上,与统计指印模型和支持向量机模型相比分类稳定性更好.
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文献信息
篇名 基于UDP统计指印混合模型的VoIP流量识别方法
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 统计指印 VoIP 流量分类 支持向量机 互联网
年,卷(期) 2013,(9) 所属期刊栏目 信息安全
研究方向 页码范围 136-140
页数 5页 分类号 TP393
字数 5443字 语种 中文
DOI
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 蔡皖东 西北工业大学计算机学院 157 1423 21.0 28.0
2 丁要军 西北工业大学计算机学院 6 27 3.0 5.0
6 姚烨 西北工业大学计算机学院 10 59 4.0 7.0
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研究主题发展历程
节点文献
统计指印
VoIP
流量分类
支持向量机
互联网
研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
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