原文服务方: 微电子学与计算机       
摘要:
为了检测出入侵检测中异常数据的类型以及解决成熟检测器的聚类问题,提出一种检测器的标识学习和优化算法。该算法首先对初始化的成熟检测器,以每个非己抗原为中心进行聚类学习,得到每个类内检测器的标识,用以识别异常数据的类型;然后在经过 N 代之后,对成熟检测器集中的重叠检测器进行变异和删除操作,来提高在非己空间的覆盖率。实验结果表明,该算法在提高检测器性能的同时,能够检测出异常数据的类型。
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文献信息
篇名 一种检测器的标识学习和优化算法
来源期刊 微电子学与计算机 学科
关键词 入侵检测 人工免疫 检测器优化 聚类 类型
年,卷(期) 2013,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 19-22
页数 4页 分类号 TP393.08
字数 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 池静 河北工程大学信息与电气工程学院 13 88 6.0 9.0
2 杨振宇 河北工程大学信息与电气工程学院 4 10 1.0 3.0
3 张婷 河北工程大学信息与电气工程学院 10 35 3.0 5.0
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研究主题发展历程
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入侵检测
人工免疫
检测器优化
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研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
微电子学与计算机
月刊
1000-7180
61-1123/TN
大16开
1972-01-01
chi
出版文献量(篇)
9826
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总被引数(次)
59060
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