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文檔簡介
1、隨著因特網(wǎng)的迅猛發(fā)展,在線的可用電子信息業(yè)迅速增加,電子郵件作為一種最快捷、最經(jīng)濟的通信方式也得到了飛速發(fā)展。但是同時,許多垃圾郵件也在網(wǎng)絡(luò)中蔓延,占據(jù)了郵件服務(wù)器中的大量存儲空間,用戶往往要花費大量的時間去刪除這些垃圾郵件。因此,研究郵件的自動過濾具有重要的意義。 目前經(jīng)常采用的垃圾郵件過濾技術(shù)一般包括白名單與黑名單技術(shù)、規(guī)則過濾以及基于關(guān)鍵詞匹配的內(nèi)容掃描等。另外還有一種就是從電子郵件的文本內(nèi)容入手,使用文本分類算法,對郵件
2、進行分類。垃圾郵件過濾中常用的文本分類方法有簡單貝葉斯、k-近鄰、決策樹等?;诟怕实臉闼刎惾~斯算法具有方法簡單、運算速度快、分類精確度高等優(yōu)點,在文本分類中得到了廣泛的應(yīng)用。由于在郵件過濾過程中,合法郵件被誤判為垃圾郵件將可能給用戶帶來據(jù)大的損失,因此在郵件過濾中就要采取適當(dāng)?shù)拇胧┮詼p小損失。 具體來說,本文的工作主要包含以下內(nèi)容: 1)簡述了垃圾郵件問題的背景。包括垃圾郵件的定義、歷史、泛濫原因以及危害。 2
3、)概述了垃圾郵件過濾研究的現(xiàn)狀。簡要描述了一些基本概念和常用的垃圾郵件過濾算法。 3)介紹文本分類算法在郵件過濾上的應(yīng)用,總結(jié)了常用的特征選擇方法、分類算法以及通用的郵件語料庫和垃圾郵件過濾的評價體系。 4)詳細分析郵件過濾中的簡單貝葉斯算法。介紹了貝葉斯分類方法的現(xiàn)狀、貝葉斯算法的兩種模型、基于最小風(fēng)險的貝葉斯決策,以及垃圾郵件中的反饋學(xué)習(xí)和一些改進樸素貝葉斯分類器的建議,還在Ling-Spam語料上實驗了樸素貝葉斯算
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