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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。
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关键词
入侵检测
朴素贝叶斯
JS散度
反类别频率
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题名
基于JRNB的网络入侵检测算法
被引量:
3
1
作者
侯占伟
李建鹏
王辉
机构
河南理工大学计算机科学与技术学院
出处
《传感器与微系统》
CSCD
北大核心
2021年第7期118-121,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(61300216)。
文摘
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。
关键词
入侵检测
朴素贝叶斯
JS散度
反类别频率
Keywords
intrusion detection
naive Bayesian(NB)
Jensen-Shannon(JS)divergence
reverse
class
frequency
(
rcf
)
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于JRNB的网络入侵检测算法
侯占伟
李建鹏
王辉
《传感器与微系统》
CSCD
北大核心
2021
3
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