期刊专题

10.11896/jsjkx.211000028

一种改进的特征选择算法在邮件过滤中的应用

引用
垃圾邮件一般是指未经用户请求强行发到用户电子信箱中的包含宣传资料、病毒等内容的电子邮件,它具有批量发送的特征,且会在互联网上造成巨大危害.因此,为用户过滤掉这些垃圾邮件非常重要.垃圾邮件过滤问题的实质是一个文本分类问题,具有很高的特征维度.但并不是所有特征都对分类有贡献,因此选择一个合适的能够反映整个数据集的特征子集是构造一个好的邮件分类器的基础.现有的特征选择方法存在一定的局限性,比如特征之间仍存在冗余、约简特征结果不稳定,以及计算成本高等.研究和分析现有垃圾邮件处理方法的一些优缺点,结合现有方法,提出一个新的基于信息增益方法和粒度球邻域粗糙集方法的集成特征选择方法,即IGGBNRS算法.通过在不同分类模型上的对比实验表明,该算法简化了模型,性能较好.

垃圾邮件过滤、特征选择、属性约简、文本分类、IGGBNRS

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TP391(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金;重庆市自然科学基金面上项目;重庆市教委科学技术研究项目

2023-05-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

728-732

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计算机科学

1002-137X

50-1075/TP

49

2022,49(z2)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
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