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基于规则集划分的多决策树报文分类算法
被引量:
5
1
作者
马腾
陈庶樵
+1 位作者
张校辉
田乐
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2013年第9期2450-2454,共5页
为克服决策树算法处理高速网络、大容量规则集下的报文分类问题时内存使用量大的弊端,提出一种基于规则集划分的多决策树报文分类算法。在保证规则子集数量可控的前提下,采用启发式算法将规则集划分为有限个规则子集,最大限度分离交叠规...
为克服决策树算法处理高速网络、大容量规则集下的报文分类问题时内存使用量大的弊端,提出一种基于规则集划分的多决策树报文分类算法。在保证规则子集数量可控的前提下,采用启发式算法将规则集划分为有限个规则子集,最大限度分离交叠规则;提出两级级联决策树结构,降低决策树深度以减少规则查找时间。理论分析表明,该算法空间复杂度较传统单决策树算法大幅降低。仿真结果表明,该算法的内存使用量比目前空间性能最好的EffiCuts算法减少了30%,且维度可扩展性更好。
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关键词
报文分类
规则
集
划分
多决策树
内存使用量
大容量规则集
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职称材料
题名
基于规则集划分的多决策树报文分类算法
被引量:
5
1
作者
马腾
陈庶樵
张校辉
田乐
机构
国家数字交换系统工程技术研究中心
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2013年第9期2450-2454,共5页
基金
国家863计划项目(2011AA01A103)
国家973计划项目(2012CB315901
+1 种基金
2012CB315906)
国家科技支撑计划项目(2011BAH19B01)
文摘
为克服决策树算法处理高速网络、大容量规则集下的报文分类问题时内存使用量大的弊端,提出一种基于规则集划分的多决策树报文分类算法。在保证规则子集数量可控的前提下,采用启发式算法将规则集划分为有限个规则子集,最大限度分离交叠规则;提出两级级联决策树结构,降低决策树深度以减少规则查找时间。理论分析表明,该算法空间复杂度较传统单决策树算法大幅降低。仿真结果表明,该算法的内存使用量比目前空间性能最好的EffiCuts算法减少了30%,且维度可扩展性更好。
关键词
报文分类
规则
集
划分
多决策树
内存使用量
大容量规则集
Keywords
packet classification
rule set partitioning
multiple decision-tree
memory usage
large volume rule set
分类号
TP393.0 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于规则集划分的多决策树报文分类算法
马腾
陈庶樵
张校辉
田乐
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2013
5
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参考文献
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