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基于GainRatio降维算法的流量聚类研究
被引量:
2
1
作者
高锐
刘北水
+2 位作者
李丹
刘杰
尤博
《电子产品可靠性与环境试验》
2020年第S02期51-55,共5页
随着网络数据流量的快速增长,需要高效的流量分类技术来实现网络管理、流量控制和安全检测。传统基于端口和有效负载的流量分类方法准确率低,无监督学习方法往往仅采用单一的聚类算法对数据进行聚类分析,且较少研究对数据本身的处理。...
随着网络数据流量的快速增长,需要高效的流量分类技术来实现网络管理、流量控制和安全检测。传统基于端口和有效负载的流量分类方法准确率低,无监督学习方法往往仅采用单一的聚类算法对数据进行聚类分析,且较少研究对数据本身的处理。为了解决上述问题,提出了先运用GainRatio信息增益率方法对原始数据进行降维处理,再将降维后的数据进行聚类的方法。实验结果表明:提出的方法不仅有效地提高了运行效率,而且随着聚类个数的增加,也明显地提高了高准确率的收敛速度。
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关键词
机器学习
流量聚类
网络安全
维度下降
信息增益
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职称材料
题名
基于GainRatio降维算法的流量聚类研究
被引量:
2
1
作者
高锐
刘北水
李丹
刘杰
尤博
机构
工业和信息化部电子第五研究所信息安全中心
工业和信息化部电子第五研究所
出处
《电子产品可靠性与环境试验》
2020年第S02期51-55,共5页
基金
2018年工业转型升级资金项目-信息编码核心算法检测评估能力建设
广州市科技计划一般项目(201804010316)
+1 种基金
国家重点研发计划项目(2019YFC0118800)
国家重点研发计划项目(2018YFC1201104)资助。
文摘
随着网络数据流量的快速增长,需要高效的流量分类技术来实现网络管理、流量控制和安全检测。传统基于端口和有效负载的流量分类方法准确率低,无监督学习方法往往仅采用单一的聚类算法对数据进行聚类分析,且较少研究对数据本身的处理。为了解决上述问题,提出了先运用GainRatio信息增益率方法对原始数据进行降维处理,再将降维后的数据进行聚类的方法。实验结果表明:提出的方法不仅有效地提高了运行效率,而且随着聚类个数的增加,也明显地提高了高准确率的收敛速度。
关键词
机器学习
流量聚类
网络安全
维度下降
信息增益
Keywords
machine learning
traffic clustering
network security
dimensionality reduction
information gain ratio
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GainRatio降维算法的流量聚类研究
高锐
刘北水
李丹
刘杰
尤博
《电子产品可靠性与环境试验》
2020
2
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参考文献
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