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何震凯
作品数:
3
被引量:11
H指数:2
供职机构:
湖南工业大学计算机与通信学院
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发文基金:
中国博士后科学基金
广东省高等学校人才引进项目
广东省自然科学基金
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相关领域:
自动化与计算机技术
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合作作者
阳爱民
湖南工业大学计算机与通信学院
刘永定
湖南工业大学计算机与通信学院
邱密
湖南工业大学计算机与通信学院
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2010
2篇
2009
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基于聚类分析的网络流量分类研究
随着互联网技术的快速发展,新的应用类型(如FTP、DNS、P2P等)不断涌现,特别是一些采用非标准端口和协议加密形式进行通信的应用的出现,使得传统的基于端口和基于有效载荷的网络流量分类方法效率降低。这激发国内外很多研究者...
何震凯
关键词:
网络流量分类
信息增益
DBSCAN算法
K-MEANS算法
聚类分析
文献传递
一种使用DBSCAN聚类的网络流量分类方法
被引量:5
2009年
提出了基于DBSCAN算法的网络流量分类方法,对流的定义、特征产生、特征选择以及分类规则和分类性能的评测等内容进行了介绍。提出了基于PCA的网络流量最优特征子集的选择方法。实验结果表明,提出的分类方法能够达到较高的总精确度和查准率,能够有效地使用于网络流量分类中。
何震凯
阳爱民
刘永定
邱密
关键词:
网络流量分类
主成分分析
DBSCAN聚类
使用贝叶斯学习算法分类网络流量
被引量:6
2010年
随着网络应用(如P2P)的快速增长,使得传统的基于端口与有效载荷的网络流量分类方法效率大大降低。基于FCBF特征选择方法选择最优特征子集,研究使用贝叶斯学习方法对网络流量进行分类;实验结果显示提出的方法取得了较好的分类准确率。
邱密
阳爱民
刘永定
何震凯
关键词:
网络流量
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