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10.3778/j.issn.1002-8331.1112-0243

一种多分类器联合的集成网络流量分类方法

引用
  针对流量分类问题中,传统单一的机器学习分类算法存在分类准确率难以提升和对网络环境变化适应能力不足的缺点,提出一种多分类器集成流量分类方法。该方法结合不同算法分类器的特点,使用多数投票和实例选择集成方法实现流量分类。对比实验表明,该方法在分类准确率和算法泛化性能上的表现均有所提升,对环境变化适应能力增强。但值得注意的是,该算法比独立分类法从实现复杂度和实际运行的时间复杂度均有所增加。

流量分类、支持向量机、C4.5决策树、贝叶斯网、集成学习

TP393.03(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金No.71102065。

2013-09-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

82-84,163

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计算机工程与应用

1002-8331

11-2127/TP

2013,(17)

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