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311.
相比于大多数仅依赖域名的特征进行DGA域名识别方法的特征值选取有限、分类准确度较低的问题,提出了利用数字证书和域名共同解析的特征向量识别DGA域名的方法.另外,为了提升计算准确度和时间效率,提出了带有均值中心的孪生卷积神经网络——MCSCNN模型,用于DGA域名的分类识别中.将所提出的方法应用于20种DGA域名的分类识别中,得到的准确度(A),精确度(P),召回率(R)以及F1值(F1)结果分别是98.35%,98.11%,98.38%以及98.42%,比对比算法的最优值分别提高了5.68%,4.76%,7.24%以及4.2%.在时间效率上MCSCNN所用时间只是对比算法最优时间的1/108,极大地提升了运算效率. 相似文献
312.
为了进一步提高孪生支持向量机(Twin support vector machine, TWSVM)的自然语言文本分类准确度,提出了一种改进的粒子群优化(Particle swarm optimization, PSO)算法,并采用改进的PSO算法对TWSVM核心参数进行优化。根据迭代次数来选择自适应权重从而对传统PSO算法进行改进,以防止收敛速度过快而错过全局最优解。采用Word2Vec对自然语言样本进行向量化处理,并通过PSO算法对TWSVM惩罚因子进行优化求解,解决因为惩罚因子设置不合理而造成自然语言文本分类准确率不高的问题。试验证明,通过合理设置PSO算法的速度权重初始值和稳定值,结合自适应递减权重策略,能够获得较高的惩罚因子优化性能,从而提高TWSVM的分类准确率,相比于常见自然语言文本分类算法,PSO-TWSVM的分类准确率更高,均方根误差值更低,在自然语言文本分类中的适用度高。 相似文献