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一种多分类器联合的集成网络流量分类方法
一种多分类器联合的集成网络流量分类方法
作者:
唐学文
孔蓓蓓
汪为汉
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
流量分类
支持向量机
C4.5决策树
贝叶斯网
集成学习
摘要:
针对流量分类问题中,传统单一的机器学习分类算法存在分类准确率难以提升和对网络环境变化适应能力不足的缺点,提出一种多分类器集成流量分类方法。该方法结合不同算法分类器的特点,使用多数投票和实例选择集成方法实现流量分类。对比实验表明,该方法在分类准确率和算法泛化性能上的表现均有所提升,对环境变化适应能力增强。但值得注意的是,该算法比独立分类法从实现复杂度和实际运行的时间复杂度均有所增加。
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篇名
一种多分类器联合的集成网络流量分类方法
来源期刊
计算机工程与应用
学科
工学
关键词
流量分类
支持向量机
C4.5决策树
贝叶斯网
集成学习
年,卷(期)
2013,(17)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
82-84,163
页数
4页
分类号
TP393.03
字数
3165字
语种
中文
DOI
10.3778/j.issn.1002-8331.1112-0243
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
唐学文
重庆大学信息与网络管理中心
35
203
8.0
12.0
2
汪为汉
重庆大学计算机学院
2
18
2.0
2.0
3
孔蓓蓓
重庆大学计算机学院
1
7
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二级引证文献(4)
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节点文献
流量分类
支持向量机
C4.5决策树
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集成学习
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与应用
主办单位:
华北计算技术研究所
出版周期:
半月刊
ISSN:
1002-8331
CN:
11-2127/TP
开本:
大16开
出版地:
北京619信箱26分箱
邮发代号:
82-605
创刊时间:
1964
语种:
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
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