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基于人工示例训练的神经网络集成入侵检测
被引量:
2
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作者
徐敏
《计算机工程》
CAS
CSCD
2012年第6期198-200,共3页
提出一种基于人工示例训练的神经网络集成入侵检测方法。使用不同的训练数据集训练不同的成员网络,以此提高成员网络之间的差异度。在保证成员网络个数的基础上,选择差异度较大的成员网络构成集成,以提高系统的整体性能。实验结果表明,...
提出一种基于人工示例训练的神经网络集成入侵检测方法。使用不同的训练数据集训练不同的成员网络,以此提高成员网络之间的差异度。在保证成员网络个数的基础上,选择差异度较大的成员网络构成集成,以提高系统的整体性能。实验结果表明,与当前流行的集成算法相比,该方法在保证较高入侵检测率的前提下,可保持较低的误检率,并对未知入侵也具有较高的检测率。
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关键词
网络安全
入侵检测
异常检测
人工
示例
训练
神经网络集成
差异度
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职称材料
题名
基于人工示例训练的神经网络集成入侵检测
被引量:
2
1
作者
徐敏
机构
南通大学计算机科学与技术学院
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
2012年第6期198-200,共3页
基金
南通市应用研究科技基金资助项目(K2010053)
文摘
提出一种基于人工示例训练的神经网络集成入侵检测方法。使用不同的训练数据集训练不同的成员网络,以此提高成员网络之间的差异度。在保证成员网络个数的基础上,选择差异度较大的成员网络构成集成,以提高系统的整体性能。实验结果表明,与当前流行的集成算法相比,该方法在保证较高入侵检测率的前提下,可保持较低的误检率,并对未知入侵也具有较高的检测率。
关键词
网络安全
入侵检测
异常检测
人工
示例
训练
神经网络集成
差异度
Keywords
network security
intrusion detection
anomaly detection
artificial examples training
neural network ensembles
diversity factor
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
发文年
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1
基于人工示例训练的神经网络集成入侵检测
徐敏
《计算机工程》
CAS
CSCD
2012
2
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