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基于组合分类器的DDoS攻击流量分布式检测模型
被引量:
7
1
作者
贾斌
马严
赵翔
《华中科技大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第S1期1-5,10,共6页
针对传统攻击流量的集中式检测模型中可扩展性差,检测效率低以及误报率高等问题,设计了针对DDoS攻击流量的随机森林分布式检测模型,该模型包括数据采集模块、数据预处理模块、分布式分类检测模块和报警响应模块.将该模型与基于Adaboost...
针对传统攻击流量的集中式检测模型中可扩展性差,检测效率低以及误报率高等问题,设计了针对DDoS攻击流量的随机森林分布式检测模型,该模型包括数据采集模块、数据预处理模块、分布式分类检测模块和报警响应模块.将该模型与基于Adaboost算法的分布式检测方法进行比较,并通过实验研究验证了模型的有效性.结果表明:基于随机森林的组合分类器分布式检测模型具有更高的检测率、正确率、精确率以及更低的误报率,并且该模型部署灵活,适用于工程实践.
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关键词
DDOS攻击检测
决策树
基分类器
随机森林
组合分类器
原文传递
集成学习中基于离散化方法的基分类器构造研究
被引量:
2
2
作者
蔡铁
伍星
李烨
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2008年第8期2091-2093,共3页
为构造集成学习中具有差异性的基分类器,提出基于数据离散化的基分类器构造方法,并用于支持向量机集成。该方法采用粗糙集和布尔推理离散化算法处理训练样本集,能有效删除不相关和冗余的属性,提高基分类器的准确性和差异性。实验结果表...
为构造集成学习中具有差异性的基分类器,提出基于数据离散化的基分类器构造方法,并用于支持向量机集成。该方法采用粗糙集和布尔推理离散化算法处理训练样本集,能有效删除不相关和冗余的属性,提高基分类器的准确性和差异性。实验结果表明,所提方法能取得比传统集成学习算法Bagging和Adaboost更好的性能。
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关键词
集成学习
基分类器
离散化
支持向量机集成
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职称材料
最大化边际的分类器选取算法
3
作者
付彬
王志海
王中锋
《计算机科学与探索》
CSCD
2011年第1期59-67,共9页
在分析了不同的多样性定义的基础上,给出了多样性度量应该考虑的三种因素。结合边际概念,提出了一种新的多样性度量标准。实验结果表明,与当前已有的典型的多样性定义相比,在利用爬山法进行分类器选取时,使用该方法所选出的分类器子集...
在分析了不同的多样性定义的基础上,给出了多样性度量应该考虑的三种因素。结合边际概念,提出了一种新的多样性度量标准。实验结果表明,与当前已有的典型的多样性定义相比,在利用爬山法进行分类器选取时,使用该方法所选出的分类器子集在大多数数据集合上都有更好的分类性能。
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关键词
集成学习
分类器
基分类器
多样性
分类器组合
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职称材料
题名
基于组合分类器的DDoS攻击流量分布式检测模型
被引量:
7
1
作者
贾斌
马严
赵翔
机构
北京邮电大学网络技术研究院
北京邮电大学计算机学院
出处
《华中科技大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第S1期1-5,10,共6页
基金
国家国际科技合作与交流专项项目(2013DFE13130)
文摘
针对传统攻击流量的集中式检测模型中可扩展性差,检测效率低以及误报率高等问题,设计了针对DDoS攻击流量的随机森林分布式检测模型,该模型包括数据采集模块、数据预处理模块、分布式分类检测模块和报警响应模块.将该模型与基于Adaboost算法的分布式检测方法进行比较,并通过实验研究验证了模型的有效性.结果表明:基于随机森林的组合分类器分布式检测模型具有更高的检测率、正确率、精确率以及更低的误报率,并且该模型部署灵活,适用于工程实践.
关键词
DDOS攻击检测
决策树
基分类器
随机森林
组合分类器
Keywords
DDoS
attack
detection
decision
tree
base
classifier
random
forest
ensemble
classifiers
分类号
TP393.08 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
集成学习中基于离散化方法的基分类器构造研究
被引量:
2
2
作者
蔡铁
伍星
李烨
机构
深圳信息职业技术学院信息技术研究所
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2008年第8期2091-2093,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(60772163)
深圳市科技计划项目(SZKJ0708)
文摘
为构造集成学习中具有差异性的基分类器,提出基于数据离散化的基分类器构造方法,并用于支持向量机集成。该方法采用粗糙集和布尔推理离散化算法处理训练样本集,能有效删除不相关和冗余的属性,提高基分类器的准确性和差异性。实验结果表明,所提方法能取得比传统集成学习算法Bagging和Adaboost更好的性能。
关键词
集成学习
基分类器
离散化
支持向量机集成
Keywords
ensemble
learning
base
classifiers
discretization
Support
Vector
Machine
(SVM)
Ensemble
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
最大化边际的分类器选取算法
3
作者
付彬
王志海
王中锋
机构
北京交通大学计算机与信息技术学院
出处
《计算机科学与探索》
CSCD
2011年第1期59-67,共9页
基金
国家自然科学基金No.60673089
60973011
高等学校博士学科点专项科研基金No.20090009120007~~
文摘
在分析了不同的多样性定义的基础上,给出了多样性度量应该考虑的三种因素。结合边际概念,提出了一种新的多样性度量标准。实验结果表明,与当前已有的典型的多样性定义相比,在利用爬山法进行分类器选取时,使用该方法所选出的分类器子集在大多数数据集合上都有更好的分类性能。
关键词
集成学习
分类器
基分类器
多样性
分类器组合
Keywords
ensemble
learning
classifier
base
classifier
diversity
classifiers
combination
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于组合分类器的DDoS攻击流量分布式检测模型
贾斌
马严
赵翔
《华中科技大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
7
原文传递
2
集成学习中基于离散化方法的基分类器构造研究
蔡铁
伍星
李烨
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2008
2
下载PDF
职称材料
3
最大化边际的分类器选取算法
付彬
王志海
王中锋
《计算机科学与探索》
CSCD
2011
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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参考文献
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