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摘要:
为了进一步提高网络入侵检测系统的检测性能,将模糊积分理论和神经网络技术应用到网络入侵检测中,提出了基于模糊积分的多神经网络融合模型MNNF.它的基本思想是按照TCP/IP属性集的类别不同将TCP/IP数据集分成三个不同属性集的子数据集,在不同属性集上训练形成不同的子神经网络,然后用模糊积分将多个子神经网络对TCP/IP数据的检测结果进行非线性融合形成最优判断.实验结果表明,MNNF模型应用在网络入侵检测中可以得到比单个神经网络更好的入侵检测性能.
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文献信息
篇名 基于模糊积分的多神经网络融合模型的研究
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 模糊积分 神经网络 入侵检测
年,卷(期) 2007,(34) 所属期刊栏目 网络、通信与安全
研究方向 页码范围 165-167
页数 3页 分类号 TP393.08
字数 2918字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1002-8331.2007.34.051
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 安素芳 石家庄经济学院信息工程学院 7 32 3.0 5.0
2 傅玥 石家庄经济学院信息工程学院 15 54 3.0 7.0
3 柴变芳 石家庄经济学院信息工程学院 9 60 4.0 7.0
4 胡吉朝 石家庄经济学院信息工程学院 9 40 3.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
模糊积分
神经网络
入侵检测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
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390217
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