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基于JRNB的网络入侵检测算法 被引量:3
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作者 侯占伟 李建鹏 王辉 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2021年第7期118-121,共4页
朴素贝叶斯(NB)算法的条件独立性假设在一定程度上牺牲了分类准确率,在应对关系复杂的网络入侵数据时缺点尤为突出。针对这一问题,提出一种特征加权的JS散度和反类别频率(RCF)改进朴素贝叶斯(JRNB)入侵检测算法。为了弥补NB算法中对所... 朴素贝叶斯(NB)算法的条件独立性假设在一定程度上牺牲了分类准确率,在应对关系复杂的网络入侵数据时缺点尤为突出。针对这一问题,提出一种特征加权的JS散度和反类别频率(RCF)改进朴素贝叶斯(JRNB)入侵检测算法。为了弥补NB算法中对所有特征项同等分析的不足,引入JS散度的方法来衡量每个特征项的权重,以突出不同特征项之间的差异性;考虑到类频率对样本分类的影响,提出RCF来完善特征权值的计算,进一步降低条件独立性所带来的影响。仿真实验结果表明:JRNB算法在入侵检测的应用中取得了更好的检测性能。 展开更多
关键词 入侵检测 朴素贝叶斯 JS散度 反类别频率
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