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摘要:
针对互联网零日攻击严重威胁网络安全的问题,提出一种深度置信网络(Deep Belief Network,DBN)结合递归特征添加(Recursive Feature Addition,RFA)的网络入侵检测方法.采用深度置信网络对网络入侵特征进行提取,并基于二元组编码技术将长字符串的特征转化为二进制编码;使用递归特征添加方法对影响网络入侵检测性能的主要特征进行选择.为获取更好的入侵检测性能,提出综合考虑检测准确率、检出率和误报率的入侵检测性能评估函数,从而有效改善抵御互联网攻击的能力.实验结果表明,相较于K-最邻近(K-Nearest neighbor,KN N)算法等传统的入侵检测算法,该算法的检测准确率提升8%以上,保证了互联网的安全性.
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文献信息
篇名 深度置信网络结合递归特征添加的网络入侵检测方法
来源期刊 计算机应用与软件 学科 工学
关键词 深度学习 递归特征添加 网络入侵检测 互联网攻击 网络安全 零日攻击
年,卷(期) 2020,(11) 所属期刊栏目 安全技术
研究方向 页码范围 304-310
页数 7页 分类号 TP393
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-386x.2020.11.049
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 赵荷 9 1 1.0 1.0
2 盖玲 6 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
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计算机应用与软件
月刊
1000-386X
31-1260/TP
大16开
上海市愚园路546号
4-379
1984
chi
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