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文檔簡介
1、作為因特網(wǎng)最具有爭議副產(chǎn)品的垃圾郵件給企業(yè)辦公、郵件服務(wù)器管理者以及計算資源帶來了額外負(fù)擔(dān),降低了企業(yè)的工作效率,更嚴(yán)重地有可能帶來信息安全問題。研究垃圾郵件的分類算法和過濾機(jī)制,建立企業(yè)垃圾郵件分類系統(tǒng),對提高企業(yè)的工作效率和信息安全具有重要地現(xiàn)實(shí)意義。
首先闡述了傳統(tǒng)垃圾郵件分類采用的樸素貝葉斯算法,介紹了近年來提出的模糊支持向量機(jī)算法,以及改進(jìn)型的結(jié)構(gòu)型模糊支持向量機(jī)算法。提出了將結(jié)構(gòu)型模糊支持向量機(jī)算法應(yīng)用在高維度、半
2、結(jié)構(gòu)型的垃圾郵件文本分類系統(tǒng)中。基于權(quán)威的SpamBase數(shù)據(jù)集設(shè)計了對比實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了結(jié)構(gòu)型模糊支持向量機(jī)算法較其他兩種算法具有更高的穩(wěn)定性和分類準(zhǔn)確率?;趯Ρ葘?shí)驗(yàn)最終選取結(jié)構(gòu)型模糊支持向量機(jī)算法作為本系統(tǒng)的分類算法,并進(jìn)一步提出了該算法的兩個核心指標(biāo)——模糊隸屬度和結(jié)構(gòu)信息在郵件文本分類場景下的計算方式。
其次分析了目前郵件提供商的垃圾郵件過濾技術(shù),以及企業(yè)對郵件服務(wù)的具體需求;設(shè)計了適用于中小企的企業(yè)郵件服務(wù)系統(tǒng),系統(tǒng)包
3、括郵件接收模塊、發(fā)送模塊、解碼模塊、預(yù)處理模塊、分類模塊。著重實(shí)現(xiàn)了郵件預(yù)處理模塊和基于結(jié)構(gòu)型模糊支持向量機(jī)算法的垃圾郵件分類模塊,并在預(yù)處理模塊中實(shí)現(xiàn)了基于Hadoop的并行化分詞方案和基于TF-IDF指標(biāo)的關(guān)鍵詞提取方案;對垃圾郵件分類系統(tǒng)進(jìn)行了黑盒和白盒測試。
本文基于結(jié)構(gòu)型模糊支持向量機(jī)的垃圾郵件分類系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了郵件系統(tǒng)的接收、發(fā)送、解碼、預(yù)處理及分類模塊,經(jīng)過功能測試和性能測試,驗(yàn)證了垃圾郵件分類系統(tǒng)基于模糊支持向量機(jī)
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