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摘要:
针对入侵检测系统中传统决策树分类算法仅能处理离散化数据的情况,提出一种改进的入侵检测方法.通过云模型对数据集连续属性进行离散化,利用遗传算法引入加权选择概率函数,使得决策树分类算法能检测出DoS、R2L、U2R、PRB攻击.KDDCUP99数据集上的实验结果表明,与基于贝叶斯、支持向量机与云模型离散化的检测方法相比,该方法具有更好的入侵检测与分类性能.
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关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于云模型与决策树的入侵检测方法
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 云模型 决策树 离散化 遗传算法 入侵检测 连续属性
年,卷(期) 2019,(4) 所属期刊栏目 安全技术
研究方向 页码范围 142-147
页数 6页 分类号 TP391
字数 4776字 语种 中文
DOI 10.19678/j.issn.1000-3428.0052276
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 刘忠宝 中北大学软件学院 58 141 6.0 8.0
2 郭慧 山西大学商务学院信息学院 27 77 4.0 8.0
3 柳欣 山西大学商务学院信息学院 19 25 3.0 4.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
云模型
决策树
离散化
遗传算法
入侵检测
连续属性
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
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
总下载数(次)
53
总被引数(次)
317027
相关基金
山西省自然科学基金
英文译名:Shanxi Natural Science Foundation
官方网址:http://sxnsfc.sxinfo.gov.cn/sxnsf/index.aspx
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导