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基于特征筛选的加权SVM入侵检测系统
基于特征筛选的加权SVM入侵检测系统
作者:
潘晓中
王耀普
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
支持向量机
入侵检测系统
增益比率法
灰色关联分析
摘要:
为了克服传统支持向量机中弱相关特征对分类器的分类效果的干扰及二分类SVM入侵检测算法缺乏高效率和低准确率的问题,因此需要优化SVM算法、以保证IDS能够检测出存在的入侵行为.分析了当前主流SVM算法及其发展,通过采用灰色斜率关联分析方法筛选主特征,再用增益比率法对特征进行加权,减少弱相关特征对分类的影响,提出了改进的支持向量机算法.实验证明,本文异常检测系统在检测准确率、检测精度上都有优良的性能.
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基于特征筛选的加权SVM入侵检测系统
来源期刊
计算机安全
学科
关键词
支持向量机
入侵检测系统
增益比率法
灰色关联分析
年,卷(期)
2014,(1)
所属期刊栏目
学术技术
研究方向
页码范围
6-10
页数
5页
分类号
字数
3554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
潘晓中
武警工程大学电子技术系网络与信息安全武警部队重点实验室
51
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7.0
10.0
5
王耀普
武警工程大学电子技术系网络与信息安全研究所
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支持向量机
入侵检测系统
增益比率法
灰色关联分析
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
主办单位:
信息产业部基础产品发展研究中心
出版周期:
月刊
ISSN:
1671-0428
CN:
11-4647/TP
开本:
大16开
出版地:
北京市海淀区万寿路27号
邮发代号:
82-27
创刊时间:
2001
语种:
chi
出版文献量(篇)
6030
总下载数(次)
9
总被引数(次)
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