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摘要:
采用结合模糊聚类和广义神经网络回归聚类分析的方法,对5种网络入侵行为模式进行有效的聚类.首先用模糊 c 均值聚类算法将入侵数据分为5类,再将聚类的结果中最靠近每类中心的样本作为广义神经网络的聚类训练样本进行数据训练,训练输出的结果即为该个体所属的入侵类别.实验结果表明:新算法对网络入侵途径的分类精度更高,可为预防网络入侵提供更可靠的数据支持
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文献信息
篇名 基于模糊聚类广义回归神经网络的网络入侵研究
来源期刊 江西师范大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 聚类算法 模糊聚类 广义回归神经网络 网络入侵检测
年,卷(期) 2012,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 288-291
页数 分类号 TP389.1
字数 3800字 语种 中文
DOI
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 罗超 井冈山大学现代教育技术中心 32 79 5.0 8.0
2 彭玉涛 井冈山大学现代教育技术中心 12 35 4.0 5.0
3 王博 井冈山大学电子与信息工程学院 27 49 4.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
聚类算法
模糊聚类
广义回归神经网络
网络入侵检测
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
江西师范大学学报(自然科学版)
双月刊
1000-5862
36-1092/N
大16开
南昌市北京西路437号
44-56
1957
chi
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2864
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