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摘要:
近年来,神经网络技术在入侵检测中得到了广泛应用,其中最具代表性的是BP神经网络,但其本身所具有的局部极小性质限制了检测性能的提高.利用人工神经网络可以解决当前其他入侵检测方法中所遇到许多问题,有望成为异常检测中统计方法的替代品,是研制具有学习和适应能力的入侵检测系统重要手段之一.通过抽取部分混合实例以及典型攻击实例进行模式训练、测试后,在BP神经网络优化算法进行对比研究的基础上,利用拟牛顿算法对传统BP算法进行改进,从而提高入侵检测系统的收敛度,检测率.实验分析可得,在一定的训练方法基础上,基于拟牛顿算法优化神经网络和其他几种算法相比,在针对多种攻击类型上检测率有不同程度的提高.
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文献信息
篇名 基于拟牛顿算法神经网络的入侵检测系统的研究
来源期刊 计算机安全 学科
关键词 神经网络 入侵检测 拟牛顿算法
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目 学术技术
研究方向 页码范围 11-15
页数 5页 分类号
字数 3732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 张江 32 234 10.0 13.0
2 陈贵云 中南林业科技大学计算机科学学院 9 41 3.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
入侵检测
拟牛顿算法
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
计算机安全
月刊
1671-0428
11-4647/TP
大16开
北京市海淀区万寿路27号
82-27
2001
chi
出版文献量(篇)
6030
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9
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