| 講演抄録/キーワード |
| 講演名 |
2007-03-15 10:00
複数のクラシファイアを用いた状況変化に対応可能なオンラインスパムフィルタリングシステム ○鳴海建太・西田京介・山内康一郎(北大) |
| 抄録 |
(和) |
現在スパムメールが問題化しており,メールの内容を基にスパムメールか否かを分類するスパムメールフィルタが多数考案されている.その中でもNaive Bayes などの統計的学習機械を利用したフィルタは多く実用化されており非常に高い精度を実現しているが,多数のメールの学習を行った後はこれまでの傾向とは違うメールの学習が進みにくくなってしまう.日々変わり続けるスパムメールに対処するにはこの問題を解決しなければならない.一方,学習に即応性があるフィルタとしてはNearest Neighbor に代表されるインスタンスベースの学習機械を用いたフィルタがあるが,計算量や使用メモリ量が大きいため多くのメールを保持して分類に使用することができない.そこで本研究では,即時的な学習を行うインスタンスベースの学習機械と,過去の大量の知識を記憶する多数の統計的学習機械を組み合わせて分類を行うことで,スパムメールの変化に対応できるフィルタを提案する.また,計算機実験による他の学習機械のフィルタとの比較によって,提案フィルタが変化に対応して優れた分類精度を実現することを示す. |
| (英) |
Spam mail is a serious problem now. To eliminate many spam mails, many spam mail filters referring mail bodies have been proposed. The filters with statistical learners (ex. Naive Bayes) are usually used because of its high accuracy. However, it is difficult for the filters to learn mails that have new tendency after learning of many mails. We have to solve this problem to deal with spam mails that are changing day by day. In contrast, there are filters with instance-based learners (ex. Nearest Neighbor) that are able to respond to the changes quickly. However, they are not used widely because they require large computational complexity and memory resources to store many mails. In this study, we proposed a spam filter that is able to respond to various changes by using an instance-based learner that store recent mails and using statistical learners built from enormous past mails. We showed the proposed spam filter achieved higher accuracy than other spam filters in experiments using real dataset. |
| キーワード |
(和) |
スパムメールフィルタ / 多重クラシファイアシステム / 環境変化 / オンライン学習 / ベイズ学習 / インスタンスベース学習 / / |
| (英) |
spam mail filter / multiple classifier systems / concept drift / online learning / baysian learning / instance-based learning / / |
| 文献情報 |
信学技報, vol. 106, no. 605, PRMU2006-235, pp. 1-6, 2007年3月. |
| 資料番号 |
PRMU2006-235 |
| 発行日 |
2007-03-08 (PRMU) |
| ISSN |
Print edition: ISSN 0913-5685 |
| PDFダウンロード |
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| 研究会情報 |
| 研究会 |
PRMU |
| 開催期間 |
2007-03-15 - 2007-03-16 |
| 開催地(和) |
岡山大 |
| 開催地(英) |
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| テーマ(和) |
文字・文書の認識・理解 |
| テーマ(英) |
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| 講演論文情報の詳細 |
| 申込み研究会 |
PRMU |
| 会議コード |
2007-03-PRMU |
| 本文の言語 |
日本語 |
| タイトル(和) |
複数のクラシファイアを用いた状況変化に対応可能なオンラインスパムフィルタリングシステム |
| サブタイトル(和) |
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| タイトル(英) |
An online spam filtering system for changing situations using multiple classifiers |
| サブタイトル(英) |
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| キーワード(1)(和/英) |
スパムメールフィルタ / spam mail filter |
| キーワード(2)(和/英) |
多重クラシファイアシステム / multiple classifier systems |
| キーワード(3)(和/英) |
環境変化 / concept drift |
| キーワード(4)(和/英) |
オンライン学習 / online learning |
| キーワード(5)(和/英) |
ベイズ学習 / baysian learning |
| キーワード(6)(和/英) |
インスタンスベース学習 / instance-based learning |
| キーワード(7)(和/英) |
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| キーワード(8)(和/英) |
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| 第1著者 氏名(和/英/ヨミ) |
鳴海 建太 / Kenta Narumi / ナルミ ケンタ |
| 第1著者 所属(和/英) |
北海道大学 (略称: 北大)
Hokkaido University (略称: Hokkaido Univ.) |
| 第2著者 氏名(和/英/ヨミ) |
西田 京介 / Kyosuke Nishida / ニシダ キョウスケ |
| 第2著者 所属(和/英) |
北海道大学 (略称: 北大)
Hokkaido University (略称: Hokkaido Univ.) |
| 第3著者 氏名(和/英/ヨミ) |
山内 康一郎 / Koichiro Yamauchi / ヤマウチ コウイチロウ |
| 第3著者 所属(和/英) |
北海道大学 (略称: 北大)
Hokkaido University (略称: Hokkaido Univ.) |
| 第4著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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| 講演者 |
第1著者 |
| 発表日時 |
2007-03-15 10:00:00 |
| 発表時間 |
30分 |
| 申込先研究会 |
PRMU |
| 資料番号 |
PRMU2006-235 |
| 巻番号(vol) |
vol.106 |
| 号番号(no) |
no.605 |
| ページ範囲 |
pp.1-6 |
| ページ数 |
6 |
| 発行日 |
2007-03-08 (PRMU) |