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摘要:
为分析并识别网络中的异常状态,规避网站被攻击风险,以网络数据包为研究对象,基于网络流量具有自相似性的特点,通过自相似指数方差变化率对网络的正异常状态进行度量和分析.选取Moore数据集作为实验数据,以Hurst指数作为自相似度量指数,以数据读取单位、数据读取间隔为算法参数,分别通过方差时间法、平均相邻点对法和R/S法对Hurst指数进行估算,建立了基于自相似指数变化率的适用于实际网络的数据流异常分析规则.实验证明,即使在攻击相对分散且网络状态不稳定的状况下,也可以实现最大限度的网络异常识别.
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文献信息
篇名 基于自相似指数变化率的网络数据流异常分析
来源期刊 中国科技论文 学科 工学
关键词 网络空间安全 网络数据流异常分析 自相似性 方差变化率
年,卷(期) 2019,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1154-1160
页数 7页 分类号 TP393.0
字数 6426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 任俊玲 北京信息科技大学信息管理学院 23 58 4.0 6.0
2 王承权 1 1 1.0 1.0
3 王海婷 北京信息科技大学信息管理学院 1 1 1.0 1.0
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网络空间安全
网络数据流异常分析
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