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面向MANET异常检测的分布式遗传k-means研究 被引量:9
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作者 李洪成 吴晓平 严博 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第11期167-173,共7页
针对移动自组网(MANET,mobile ad hoc networks)入侵检测过程中的攻击类型多样性和监测数据海量性问题,提出了一种基于改进k-means算法的MANET异常检测方法。通过引入划分贡献度的概念,可合理地计算各维特征在检测中占有的权重,并将遗... 针对移动自组网(MANET,mobile ad hoc networks)入侵检测过程中的攻击类型多样性和监测数据海量性问题,提出了一种基于改进k-means算法的MANET异常检测方法。通过引入划分贡献度的概念,可合理地计算各维特征在检测中占有的权重,并将遗传算法与快速聚类检测算法k-means相结合,解决了聚类检测结果容易陷入局部最优的问题,进而,提出了以上检测算法在Map Reduce框架下的设计方案,利用种群迁移策略在分布式处理器上实现了并行聚类检测。实验结果证明了该方法的检测准确率和运行效率均优于传统聚类检测方法。 展开更多
关键词 移动自组网 异常入侵检测 K-MEANS聚类 MAPREDUCE 遗传算法 划分贡献度
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基于R-SVM的网络入侵检测系统 被引量:6
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作者 龚尚福 赵春兰 厍向阳 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2012年第10期3777-3782,共6页
入侵检测系统(IDS)在处理高维数据时具有计算量大、占用计算机资源较多、训练和预测时间较长等缺点,这就需要对数据在确保有用信息不丢失的前提下进行约简。递归支持向量机(R-SVM)根据各个特征在svm分类器中的贡献大小从分类结果中提取... 入侵检测系统(IDS)在处理高维数据时具有计算量大、占用计算机资源较多、训练和预测时间较长等缺点,这就需要对数据在确保有用信息不丢失的前提下进行约简。递归支持向量机(R-SVM)根据各个特征在svm分类器中的贡献大小从分类结果中提取使分类器性能最好的特征,以实现维数约简的目的。将R-SVM理论引入入侵检测系统中,提出了一种基于R-SVM入侵检测方法。通过对KDDCUP99数据集中10Percent数据子集的测试实验结果表明,与用粗糙集做特征提取及传统的几种分类算法相比,用R-SVM做特征提取并结合SVM分类算法用于IDS中的性能较好;与使用全部特征构建的支持向量分类器相比,前者能在保障较好的分类精度的同时,降低训练和预测时间。 展开更多
关键词 入侵检测系统 高维数据 约简 特征提取 递归支持向量机 支持向量机
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一种新的基于交叉链表的快速匹配算法
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作者 李卫 管晓宏 唐文荣 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第10期38-44,共7页
介绍了一个新的多关键字快速查找算法,适合于实时的大量关键字、大容量数据流处理,如信息过滤、入侵检测等。本算法主要通过“空间换时间”的策略,通过构造特定的数据结构,将串行比较转换为并行比较,从而提高整个算法的性能。首先给出... 介绍了一个新的多关键字快速查找算法,适合于实时的大量关键字、大容量数据流处理,如信息过滤、入侵检测等。本算法主要通过“空间换时间”的策略,通过构造特定的数据结构,将串行比较转换为并行比较,从而提高整个算法的性能。首先给出了算法的原理,并详细描述该算法的实现技术,最后给出了该算法的性能测试以及与其它现有算法的比较。测试结果表明,本算法在关键字数量较多的时,比其它算法具有明显的性能优势,因而在网络环境下的实时处理中具有更大的实用价值,尤其适合于入侵检测中的特征匹配。 展开更多
关键词 多关键字查找 多字符串查找 并行匹配
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