检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:周胜利[1] 徐啸炀 ZHOU Shengli;XU Xiaoyang(Zhejiang Police College,Hangzhou 310051,China)
机构地区:[1]浙江警察学院,浙江杭州310051
出 处:《电信科学》2021年第2期125-134,共10页Telecommunications Science
基 金:浙江省公益技术研究计划(No.LGF20G030001);校局合作项目(No.2020XJY011);国家级创新项目(No.11483)。
摘 要:网络行为被害性分析对于电信网络诈骗犯罪的防控具有深远意义。通过研究用户与网站交互产生的网络流量,提出一种基于网络流量分析的电信网络诈骗犯罪用户网络行为被害性识别模型,分析不同网络行为特征之间的关联规则,重构网络行为序列特征,同时结合随机森林算法评估网络行为的被害性。在被害人网络行为数据集基础上进行实验,证明模型能够有效提升网络行为被害性识别准确率。The analysis of network victimization is of great significance to the prevention and control of telecom fraud.By studying the network traffic generated by the interaction between users and websites,a victimization identification model of telecom fraud crime based on network behavior flow analysis was proposed,the association rules between different behavior characteristics were analyzed,the behavior sequence features were reconstructed,and the victimization of network behavior sequence with random forest algorithm was evaluated.Based on the network behavior data set of public security organs,the experiment proves that the model can effectively improve the recognition accuracy of network behavior victimization.
关 键 词:网络流量 网络行为编码 关联规则挖掘 被害性分析
分 类 号:TP311[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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