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摘要:
非监督学习方法可自发地描述数据结构并且推导出网络模式,这对于确认非预期的异常行为并及时地检测出新的异常现象的类型是有效的.本文使用不同的非监督模型来分析无线网络中的流量数据,着重于分析流量数据结合时间轴信息的模型.本文介绍了一个基于高斯概率的潜在语义分析模型——GPLSA,并将该模型与其他方法进行比较,试验结果表明:在一个完全自动化,以数据为驱动的解决方案中,GPLSA可以提供一个稳健的,超前的异常现象检测.
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文献信息
篇名 基于非监督模型的无线网络异常检测
来源期刊 江苏通信 学科
关键词 异常检测 无线网络 非监督学习 语义分析模型
年,卷(期) 2017,(6) 所属期刊栏目 技术与实践
研究方向 页码范围 38-43,51
页数 7页 分类号
字数 6458字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-9513.2017.06.018
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 周鹏 4 48 2.0 4.0
2 石路路 4 5 1.0 2.0
3 Alexis Huet 5 8 2.0 2.0
4 胡曼恬 2 1 1.0 1.0
5 代心灵 3 2 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (0)
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2017(0)
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研究主题发展历程
节点文献
异常检测
无线网络
非监督学习
语义分析模型
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
江苏通信
双月刊
1007-9513
32-1782/TN
大16开
南京市中山北路301号
1985
chi
出版文献量(篇)
3248
总下载数(次)
8
总被引数(次)
3698
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