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基于贝叶斯学习的集成流量分类方法
被引量:
4
1
作者
汪为汉
唐学文
邓一贵
《计算机工程》
CAS
CSCD
2012年第16期164-166,共3页
NB方法条件独立性假设和BAN方法小训练集难以建模。为此,提出一种基于贝叶斯学习的集成流量分类方法。构造单独的NB和BAN分类器,在此基础上利用验证集得到各分类器的权重,通过加权平均组合各分类器的输出,实现网络流量分类。以Moore数...
NB方法条件独立性假设和BAN方法小训练集难以建模。为此,提出一种基于贝叶斯学习的集成流量分类方法。构造单独的NB和BAN分类器,在此基础上利用验证集得到各分类器的权重,通过加权平均组合各分类器的输出,实现网络流量分类。以Moore数据集为实验数据,并与NB方法和BAN方法相比较,结果表明,该方法具有更高的分类准确率和稳定性。
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关键词
流量分类
朴素
贝叶斯
贝叶斯
网络
增广
朴素
贝叶斯
实例选择
加权
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职称材料
题名
基于贝叶斯学习的集成流量分类方法
被引量:
4
1
作者
汪为汉
唐学文
邓一贵
机构
重庆大学计算机学院
重庆大学信息与网络管理中心
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
2012年第16期164-166,共3页
文摘
NB方法条件独立性假设和BAN方法小训练集难以建模。为此,提出一种基于贝叶斯学习的集成流量分类方法。构造单独的NB和BAN分类器,在此基础上利用验证集得到各分类器的权重,通过加权平均组合各分类器的输出,实现网络流量分类。以Moore数据集为实验数据,并与NB方法和BAN方法相比较,结果表明,该方法具有更高的分类准确率和稳定性。
关键词
流量分类
朴素
贝叶斯
贝叶斯
网络
增广
朴素
贝叶斯
实例选择
加权
Keywords
traffic classification
Naive Bayes(NB)
Bayes Network Augmented Naive Bayes(BAN)
instance selection
weighing
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于贝叶斯学习的集成流量分类方法
汪为汉
唐学文
邓一贵
《计算机工程》
CAS
CSCD
2012
4
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