原文服务方: 计算机测量与控制       
摘要:
大数据环境下,非法入侵检测是保证计算机安全的重要手段;通过非法入侵检测,保证计算机免遭网络中木马病毒等的攻击,因此对大数据环境下网络非法入侵检测进行系统设计是必要的;目前大多数网络非法入侵检测系统是通过归纳当前网络非法入侵检测系统存在的优缺点,指出网络非法入侵检测系统存在的问题,确定其发展方向;但这种方法存在系统结构复杂,不利于维护和使用的问题;为此,提出一种基于PB神经网络的大数据环境下网络非法入侵检测系统设计方法,首先在分析大数据环境下网络非法入侵检测系统功能的基础上,对系统的模块进行设计,并分析各模块所实现的功能,在此基础上,对大数据环境下网络非法入侵检测系统的性能指标、采样芯片、USB接口控制芯片、FPGA、电源管理芯片等硬件进行设计选型,完成系统的硬件设计,并且通过PB神经网络算法提高大数据环境下网络非法入侵检测系统检测的准确性,并给出基于BP神经网络算法的入侵检测实现过程,从而实现大数据环境下网络非法入侵检测系统设计;实验证明,所提方法设计的大数据环境下网络非法入侵检测系统运行速度较快,能够及时准确对网络非法入侵行为进行检测,推动该领域的研究发展.
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文献信息
篇名 大数据环境下网络非法入侵检测系统设计
来源期刊 计算机测量与控制 学科
关键词 大数据 网络非法入侵 入侵检测系统设计
年,卷(期) 2018,(1) 所属期刊栏目 设计与应用
研究方向 页码范围 194-197
页数 4页 分类号 TP393
字数 语种 中文
DOI 10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2018.01.048
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 白雅楠 新疆警察学院信息安全工程系 1 11 1.0 1.0
2 魏鹏 新疆警察学院信息安全工程系 1 11 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
大数据
网络非法入侵
入侵检测系统设计
研究起点
研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机测量与控制
月刊
1671-4598
11-4762/TP
大16开
北京市海淀区阜成路甲8号
1993-01-01
出版文献量(篇)
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