基于LDA模型的在线网络信息内容安全事件分类

作者:葛琳; 季新生; 卫红权; 江涛

摘要:针对在线网络信息内容安全事件的分类问题,利用网络用户通信信息中含有的时间、关系和内容特征均可基于文本描述的特点,引入LDA模型,提出了一种实时多维信息联合(RMIA-LDA)的在线信息内容安全事件分类模型及算法。以网络通信中的时间特征为轴,对由此划分出的各个时间片段中的通信关系、通信内容特征采用LDA模型进行建模分类,对分类结果的相似性进行度量后,再与增量更新数据部分的分类结果归纳合并,从而得到当前实时在线数据中的事件分类。仿真实验结果表明,该模型和算法可以有效实现网络中信息内容安全事件的在线分类,较现有算法具有优越的性能。

分类:
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关键词:
  • 事件分类
  • 信息内容安全事件
  • 隐含狄利克雷分布
  • 相似性度量
  • gibbs抽样

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期刊名称:工程科学与技术

期刊级别:北大期刊

期刊人气:1268

杂志介绍:
主管单位:中华人民共和国教育部
主办单位:四川大学
出版地方:四川
快捷分类:工业
国际刊号:2096-3246
国内刊号:51-1773/TB
邮发代号:
创刊时间:1957
发行周期:双月刊
期刊开本:A4
下单时间:1-3个月
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