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基于贝叶斯信念网的网络流量分类与识别研究
被引量:
3
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作者
杨彩虹
黄本雄
《计算机应用与软件》
CSCD
2011年第1期216-219,共4页
网络流量分类识别技术是许多网络研究和应用领域的基础,但随着动态端口、端口伪装和信息加密等技术的使用,传统的纯端口识别法已不再有效。提出一种基于贝叶斯信念网的网络流量分类方法,通过使用有向无环图和结点概率表,很好地解决了流...
网络流量分类识别技术是许多网络研究和应用领域的基础,但随着动态端口、端口伪装和信息加密等技术的使用,传统的纯端口识别法已不再有效。提出一种基于贝叶斯信念网的网络流量分类方法,通过使用有向无环图和结点概率表,很好地解决了流属性之间条件独立的问题。对真实网络流量数据的测试结果表明,这种方法具有稳定可靠的分类识别效果。
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关键词
网络流量分类与识别
机器学习
朴素贝叶斯
分类
器
贝叶斯信念网
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职称材料
题名
基于贝叶斯信念网的网络流量分类与识别研究
被引量:
3
1
作者
杨彩虹
黄本雄
机构
华中科技大学电信系
出处
《计算机应用与软件》
CSCD
2011年第1期216-219,共4页
文摘
网络流量分类识别技术是许多网络研究和应用领域的基础,但随着动态端口、端口伪装和信息加密等技术的使用,传统的纯端口识别法已不再有效。提出一种基于贝叶斯信念网的网络流量分类方法,通过使用有向无环图和结点概率表,很好地解决了流属性之间条件独立的问题。对真实网络流量数据的测试结果表明,这种方法具有稳定可靠的分类识别效果。
关键词
网络流量分类与识别
机器学习
朴素贝叶斯
分类
器
贝叶斯信念网
Keywords
Classification and identification of internet traffic Machine learning Nave Bayes classifier Bayesian belief network
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于贝叶斯信念网的网络流量分类与识别研究
杨彩虹
黄本雄
《计算机应用与软件》
CSCD
2011
3
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