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摘要:
为了解决网络入侵检测中的特征建模与发现的问题,在总结常规入侵数据的采集存储特征的基础上,提出入侵数据的抽象表示形式,指出对于由特征属性值组成的不等长符号序列,围绕序列种群的深度挖掘可获得频繁子模式,进而可揭示子模式间的关联关系.同时,为提高新生异常入侵模式的预测匹配精度,结合群智能优化算法的技术优势,设计了基于序列种群的遗传关联规则挖掘算法MGASP,其关联分析过程可解决入侵模型的特征拟合,遗传进化过程可解决异常模式的增量式预测,将MGASP算法应用于KDD99抽样数据集,所得关联规则的定性解释结果验证了算法对于网络入侵行为的分析具有高可信度.
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文献信息
篇名 网络入侵检测中群关联模型的设计与分析
来源期刊 中国人民公安大学学报(自然科学版) 学科 政治法律
关键词 入侵检测 遗传算法 关联规则 序列挖掘
年,卷(期) 2018,(4) 所属期刊栏目 警务信息技术
研究方向 页码范围 74-77
页数 4页 分类号 D035.33
字数 3608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 王慧 中国人民公安大学信息技术与网络安全学院 77 321 10.0 14.0
2 王宇 中国人民公安大学信息技术与网络安全学院 266 781 16.0 24.0
3 邵翀 中国人民公安大学信息技术与网络安全学院 4 13 2.0 3.0
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研究主题发展历程
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入侵检测
遗传算法
关联规则
序列挖掘
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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中国人民公安大学学报(自然科学版)
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1007-1784
11-3933/N
16开
北京市西城区木樨地南里
1996
chi
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1994
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