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dc.contributor.authorNassou, Meriem-
dc.contributor.authorSaadi, Djohra-
dc.contributor.authorHamza, L.;promoteur-
dc.date.accessioned2021-02-18T08:42:49Z-
dc.date.available2021-02-18T08:42:49Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/14506-
dc.descriptionOption : Intelligence Artificielleen_US
dc.description.abstractL'utilisation des systèmes de détection d'intrusions est l'un des moyens d'offrir un environnement sécurisé et rassurant pour les Utilisateurs des systèmes informatiques. Des mises à jours et amélioration pour ces systèmes de protection sont recommandés vue l'apparition régulière des nouvelles vulnérabilités. Les recherches ont montrées le rôle important du Machine Learning dans la construction et la réalisation de nouvelles techniques plus satisfaisante et qui peuvent prédire les nouvelles attaques plus rapidement et efficacement pour préparer la contre-mesure la mieux adaptée. Dans notre cas, nous avons traité le problème des spams. Les courriers électroniques sont devenus indispensables de notre quotidien mais qui importe des inconvénients que seule une bonne détection peut la régler. Nous avons crié un modèle de filtrage des spams à base de NLP, qui prédit l'origine d'un message d'entrée avec une précision de 98 %. Grâce à l'utilisation du Machine E-learning, des solutions efficaces peuvent être réalisé en vue de renforcer la capacité de détection des systèmes de détection d'intrusions.en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisheruniversité A/Mira Bejaiaen_US
dc.subjectMachine Learning : Sécurité Informatique : Détection des spamsen_US
dc.titleSystèmes de détection d'intrusions et machine learning casen_US
dc.title.alternative: détection des spamsen_US
dc.typeThesisen_US
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