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一种基于行为特征的入侵检测方法 被引量:2
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作者 李茹 翟书颖 +1 位作者 保慧琴 智永锋 《信息技术》 2022年第6期39-43,共5页
为提高面向业务逻辑漏洞的检测准确度和效率,提出了一种基于行为特征的测试方法。利用测试账号爬取行为链路,分析链路内请求序列、参数属性、请求参数、响应参数、参数间关系等行为特征挖掘出业务逻辑测试要素,然后利用测试要素检测是... 为提高面向业务逻辑漏洞的检测准确度和效率,提出了一种基于行为特征的测试方法。利用测试账号爬取行为链路,分析链路内请求序列、参数属性、请求参数、响应参数、参数间关系等行为特征挖掘出业务逻辑测试要素,然后利用测试要素检测是否存在入侵。实验和分析结果表明,该方法可以有效地检测无效身份认证、无效访问控制和敏感信息泄露等漏洞。 展开更多
关键词 业务逻辑漏洞 行为特征 行为链路 测试要素 入侵检测方法
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网络入侵检测技术研究 被引量:3
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作者 斯海飞 赵国庆 《火控雷达技术》 2002年第2期18-23,共6页
对入侵检测作较全面的综述性介绍 ,首先从入侵、入侵检测的概念出发 ,接着介绍入侵检测的分类和入侵检测系统的模型 ,最入对入侵检测的各种方法进行简要分析。
关键词 入侵检测系统 入侵检测方法 计算机网络 专家系统 网络安全
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入侵检测系统IDS在网络安全中的具体应用
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作者 冯庆华 《数字技术与应用》 2012年第9期179-179,共1页
当今信息化时代,计算机网络技术在经济、社会、政治、军事、教育等诸多领域得到普遍应用,与此同时,网络安全问题也成为众多专家、学者关注的热点问题。入侵检测系统IDS在网络安全中的具体应用尤为重要,本文以入侵检测系统IDS在网络安全... 当今信息化时代,计算机网络技术在经济、社会、政治、军事、教育等诸多领域得到普遍应用,与此同时,网络安全问题也成为众多专家、学者关注的热点问题。入侵检测系统IDS在网络安全中的具体应用尤为重要,本文以入侵检测系统IDS在网络安全中的具体应用为切入点,首先分析了入侵检测以及入侵检测系统内涵,接着介绍入侵检测系统主要构成,对三种常见的入侵检测方法做了细致的阐述。 展开更多
关键词 入侵检测方法 IDS主要构成 具体应用
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基于云模型的数据挖掘在入侵检测系统中的应用
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作者 郦敏智 《广东通信技术》 2004年第12期66-70,共5页
云是用语言值表示的某个定性概念与其定量表示之间的不确定性转换模型。通过云模型对随机性和模糊性的有机拟合,使自然语言有效地被数字特征所表征。提出一种基于云模型的入侵检测方法,该方法通过监控各级主机系统资源使用情况,通过云... 云是用语言值表示的某个定性概念与其定量表示之间的不确定性转换模型。通过云模型对随机性和模糊性的有机拟合,使自然语言有效地被数字特征所表征。提出一种基于云模型的入侵检测方法,该方法通过监控各级主机系统资源使用情况,通过云变换得到原始资源数据的概念划分,然后通过云规则发生器自动生成入侵规则,从而得出相应的入侵决策。模拟实验表明该方法具有较准确的检测能力和适应能力。 展开更多
关键词 云模型 入侵检测系统 数据挖掘 规则发生器 入侵检测方法 语言值 主机系统 决策 检测能力 资源
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Intrusion Detection Algorithm Based on Density,Cluster Centers,and Nearest Neighbors 被引量:6
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作者 Xiujuan Wang Chenxi Zhang Kangfeng Zheng 《China Communications》 SCIE CSCD 2016年第7期24-31,共8页
Intrusion detection aims to detect intrusion behavior and serves as a complement to firewalls.It can detect attack types of malicious network communications and computer usage that cannot be detected by idiomatic fire... Intrusion detection aims to detect intrusion behavior and serves as a complement to firewalls.It can detect attack types of malicious network communications and computer usage that cannot be detected by idiomatic firewalls.Many intrusion detection methods are processed through machine learning.Previous literature has shown that the performance of an intrusion detection method based on hybrid learning or integration approach is superior to that of single learning technology.However,almost no studies focus on how additional representative and concise features can be extracted to process effective intrusion detection among massive and complicated data.In this paper,a new hybrid learning method is proposed on the basis of features such as density,cluster centers,and nearest neighbors(DCNN).In this algorithm,data is represented by the local density of each sample point and the sum of distances from each sample point to cluster centers and to its nearest neighbor.k-NN classifier is adopted to classify the new feature vectors.Our experiment shows that DCNN,which combines K-means,clustering-based density,and k-NN classifier,is effective in intrusion detection. 展开更多
关键词 intrusion detection DCNN density cluster center nearest neighbor
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