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基于双隶属度模糊支持向量机的邮件过滤
被引:5
作者:
孙名松
高庆国
王宣丹
机构:
[1] 哈尔滨理工大学计算机科学与技术学院
来源:
关键词:
垃圾邮件过滤;
模糊支持向量机;
隶属度;
双隶属度模糊支持向量机;
D O I:
暂无
中图分类号:
TP393.098 [];
学科分类号:
080402 ;
摘要:
针对邮件所含信息的模糊性和合法邮件与垃圾邮件错分代价的不对称性提出了基于双隶属度模糊支持向量机的邮件过滤方法,通过对每个样本赋予不同的双隶属度,得到最优分类器,提高了邮件过滤的正确率。经仿真实验证明,该方法能够有效降低将合法邮件误判为垃圾邮件,而且有很高的正确率等特点。
引用
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