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龙也
作品数:
4
被引量:1
H指数:1
供职机构:
桂林电子科技大学
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发文基金:
广西可信软件重点实验室开放基金
国家自然科学基金
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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
韦毅
桂林电子科技大学信息与通信学院
王勇
桂林电子科技大学
陶晓玲
桂林电子科技大学信息与通信学院
曾小宝
桂林电子科技大学
何倩
桂林电子科技大学
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王勇
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韦毅
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何倩
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曾小宝
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王勇
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桂林电子科技...
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1篇
2017
1篇
2016
2篇
2015
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一种并行网络流量分类方法
本发明公开一种并行网络流量分类方法,基于Hadoop集群平台提供的MapReduce并行框架,先对数据集进行预处理,通过特征选择方法对高维网络流量数据降维,去除不相关以及冗余特征;然后通过选择性集成学习训练多个基分类器,...
王勇
龙也
陶晓玲
何倩
韦毅
曾小宝
一种并行网络流量分类方法
本发明公开一种并行网络流量分类方法,基于Hadoop集群平台提供的MapReduce并行框架,先对数据集进行预处理,通过特征选择方法对高维网络流量数据降维,去除不相关以及冗余特征;然后通过选择性集成学习训练多个基分类器,...
王勇
龙也
陶晓玲
何倩
韦毅
曾小宝
文献传递
基于多层MapReduce的混合网络流量分类特征选择方法
被引量:1
2016年
针对传统的特征选择方法只适用于小规模数据集、运行效率低的缺陷,结合Filter方法和Wrapper方法的特点,提出一种基于多层MapReduce的混合网络流量分类特征选择方法。该方法通过Fisher score对数据进行预处理,剔除部分无关特征,实现高维数据的降维。采用序列前向搜索的搜索策略,通过多层MapReduce实现不断选取分类能力最好的特征。实验结果表明,该方法既保持较高的分类精度,又减少特征选择时间,实现较好的加速比,提高了网络流量分类的执行效率。
王勇
王勇
龙也
陶晓玲
关键词:
FISHER
SCORE
SFS
MAPREDUCE
基于云计算与集成学习的网络流量分类方法研究
网络流量分类是网络管理、服务质量保障、网络安全等领域的关键技术之一。高效地网络流量分类有助于进行网络态势分析和动态访问控制,是实现网络管理、流量控制以及安全检测的重要环节。 随着网络规模和网络速度的不断增长,导致海量增...
龙也
关键词:
网络流量
云计算
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