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1. 针对不平衡数据的决策树改进方法
王伟, 谢耀滨, 尹青
计算机应用    2019, 39 (3): 623-628.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018071513
摘要1412)      PDF (1053KB)(841)    收藏

针对异常检测中异常数据与正常数据的比例严重不平衡导致决策树性能下降的问题,提出了C4.5决策树的三种改进方法——C4.5+δ、均匀分布熵(UDE)和改进分布熵函数(IDEF)。首先,推导了C4.5算法中属性选择准则会倾向于选择偏斜划分的属性;然后,分析了偏斜划分使得异常(少数类)检测精度下降的原因;其次,分别通过引入缓和因子、均匀分布熵或替换分布熵函数改进了C4.5算法的属性选择准则——信息增益率;最后,利用WEKA平台和NSL-KDD数据集对改进的决策树进行验证。实验结果表明,三种改进方法均能提高异常检测精度。其中,相比于C4.5,C4.5+7、UDE和IDEF算法在KDDTest-21数据集上的少数类检测精度(灵敏度)分别提高了3.16、3.02和3.12个百分点,均优于采用Rényi熵和Tsallis熵作为分裂准则的方法。此外,利用三种改进的决策树检测工业控制系统中的异常,不仅可以提高异常的查全率还能减小误报率。

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2. 基于多属性决策的嵌入式操作系统识别技术研究2
张平 蒋烈辉 刘铁铭 谢耀滨
计算机应用    2012, 32 (04): 1060-1063.   DOI: 10.3724/SP.J.1087.2012.01060
摘要1315)      PDF (656KB)(441)    收藏
针对嵌入式固件逆向解析过程中操作系统类型识别困难的问题,提出了一种基于多属性决策的嵌入式操作系统识别技术。对固件映像中反映出的嵌入式操作系统的多种特征进行综合分析并构建了相关的识别模型,利用向量夹角余弦计算与标准系统之间的相似度。阐述了识别的基本思想和具体实现流程。实验结果表明,该方法在某些特征缺失的情况下仍能得到较准确的识别结果。
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