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基于RIPPER的网络流量分类方法
被引量:
1
1
作者
曹彦珍
何云斌
+1 位作者
朱素霞
孙广路
《哈尔滨理工大学学报》
CAS
北大核心
2017年第5期85-90,共6页
利用一种规则学习方法中的重复增量式降低错误剪枝方法解决网络流量分类问题。利用该方法能够挖掘出网络流属性特征和类别之间的相关关系,并将挖掘出的关系构成分类器用于网络流量分类。该方法能够解决传统机器学习方法在网络流量中有...
利用一种规则学习方法中的重复增量式降低错误剪枝方法解决网络流量分类问题。利用该方法能够挖掘出网络流属性特征和类别之间的相关关系,并将挖掘出的关系构成分类器用于网络流量分类。该方法能够解决传统机器学习方法在网络流量中有大量的不平衡数据集时,分类错误率高等问题。实验证明,该方法在网络流量分类标准数据集上具有很高的分类准确率、查全率和查准率。
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关键词
网络流量分类
规则学习
重复增量式降低错误剪枝
不平衡数据
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职称材料
题名
基于RIPPER的网络流量分类方法
被引量:
1
1
作者
曹彦珍
何云斌
朱素霞
孙广路
机构
哈尔滨理工大学计算机科学与技术学院
出处
《哈尔滨理工大学学报》
CAS
北大核心
2017年第5期85-90,共6页
基金
国家自然科学基金(60903083
61502123)
+1 种基金
黑龙江省新世纪人才项目(1155-ncet-008)
黑龙江省博士后科研启动基金
文摘
利用一种规则学习方法中的重复增量式降低错误剪枝方法解决网络流量分类问题。利用该方法能够挖掘出网络流属性特征和类别之间的相关关系,并将挖掘出的关系构成分类器用于网络流量分类。该方法能够解决传统机器学习方法在网络流量中有大量的不平衡数据集时,分类错误率高等问题。实验证明,该方法在网络流量分类标准数据集上具有很高的分类准确率、查全率和查准率。
关键词
网络流量分类
规则学习
重复增量式降低错误剪枝
不平衡数据
Keywords
traffic classification
rule-based learning
repeated incremental pruning to produce error reduction
unbalanced data
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于RIPPER的网络流量分类方法
曹彦珍
何云斌
朱素霞
孙广路
《哈尔滨理工大学学报》
CAS
北大核心
2017
1
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