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摘要:
网络应用的快速增长导致传统基于端口与有效载荷的网络流量分类方法效率大幅降低,并且目前多数网络流分类方法未考虑流之间的相关性.针对上述问题,基于相关信息提出一种改进的网络流量贝叶斯分类法.利用流包模型反映网络流的相关信息,将非参数核密度估计方法引入贝叶斯分类器中,对分布密度函数进行非参数核密度估计.实验结果表明,与使用核密度估计和流包的分类方法相比,该方法的分类准确率更高.
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文献信息
篇名 基于相关信息的网络流量贝叶斯分类法改进
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 网络流量分类 朴素贝叶斯分类 核密度估计 相关信息 机器学习
年,卷(期) 2016,(3) 所属期刊栏目 软件技术与数据库
研究方向 页码范围 80-83,88
页数 5页 分类号 TP393
字数 3385字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-3428.2016.03.014
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 赵英 北京化工大学信息中心 58 326 10.0 15.0
2 谭杨 北京化工大学信息中心 2 10 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
网络流量分类
朴素贝叶斯分类
核密度估计
相关信息
机器学习
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
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
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53
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